source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 3154

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Forgotten initialization

  • 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 3154 2018-01-16 09:42:14Z 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
[3154]1231       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1232       dnwd0=0.0
1233       ftd=0.0
1234       fqd=0.0
1235       cin=0.
1236       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1237       pbase=0
1238       !IM 180608
[904]1239
[2469]1240       itau_con=0
1241       first=.false.
[1797]1242
[2692]1243    ENDIF  ! first
[1797]1244
[2469]1245    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1246    pmfd(:,:) = 0.
1247    pen_u(:,:) = 0.
1248    pen_d(:,:) = 0.
1249    pde_d(:,:) = 0.
1250    pde_u(:,:) = 0.
1251    aam=0.
1252    d_t_adjwk(:,:)=0
1253    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1254
[2469]1255    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1256
[2469]1257    torsfc=0.
1258    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1259
[2469]1260    modname = 'physiq'
[644]1261
[2469]1262    IF (debut) THEN
1263       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3000]1264       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1265       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1266       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1267       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1268       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1269                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1270                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1271       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1272       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1273       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1274       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1275       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1276       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1277       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1278       iflag_wake_tend = 0
1279       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1280       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1281                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1282       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1283       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[2799]1284       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1285       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1286       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1287       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1288       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1289       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3011]1290       nvm_lmdz = 13
1291       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[2469]1292    ENDIF
[878]1293
[2692]1294    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1295
[959]1296
[2469]1297    !======================================================================
1298    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1299    !
1300    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1301
[2469]1302    !
1303    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1304    !          ********
1305    !
1306    IF (debut) THEN
1307       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1308       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1309       !des caracteristiques du thermique
1310       wght_th(:,:)=1.
1311       lalim_conv(:)=1
1312       !RC
1313       ustar(:,:)=0.
[2569]1314!       u10m(:,:)=0.
1315!       v10m(:,:)=0.
[2469]1316       rain_con(:)=0.
1317       snow_con(:)=0.
1318       topswai(:)=0.
1319       topswad(:)=0.
1320       solswai(:)=0.
1321       solswad(:)=0.
[959]1322
[2469]1323       wmax_th(:)=0.
1324       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1325
[2469]1326       IF (type_trac == 'inca') THEN
1327          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1328          ccm(:,:,:) = 0.
1329          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1330          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1331          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1332
[2469]1333          config_inca='none' ! default
1334          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1335
[2469]1336       ELSE
1337          config_inca='none' ! default
[2692]1338       ENDIF
[782]1339
[2469]1340       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1341            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1342          abort_message &
1343               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1344               // 'aero or aeNP'
1345          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1346       ENDIF
[2443]1347
1348
[1863]1349
[2469]1350       rnebcon0(:,:) = 0.0
1351       clwcon0(:,:) = 0.0
1352       rnebcon(:,:) = 0.0
1353       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1354
[2469]1355       !
1356       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1357            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
1358       print*,'iflag_CYCLE_DIURNE', iflag_cycle_diurne
1359       !
1360       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1361          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1362          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1363       ENDIF
1364       !
1365       !
1366       ! Initialiser les compteurs:
1367       !
1368       itap    = 0
1369       itaprad = 0
[2707]1370       itapcv = 0
[2730]1371       itapwk = 0
[878]1372
[2469]1373       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1374       !! Un petit travail \`a faire ici.
1375       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1376
[2692]1377       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1378          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1379       ENDIF
[956]1380
[2469]1381       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1382       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1383       ! phylmd plutot que dyn3d
1384       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1385       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1386       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1387!jyg for fh<
1388!!       dtime=pdtphys
1389       dtime=NINT(pdtphys)
1390       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps dtime pdtphys ',dtime,pdtphys
1391       IF (abs(dtime-pdtphys)>1.e-10) THEN
1392          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1393          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1394       ENDIF
1395!>jyg
1396       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1397          radpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_rad
[2469]1398       ELSE
1399          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1400               'multiple de nbapp_rad'
1401          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1402               'mais 1+1<>2'
1403          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1404               // 'de nbapp_rad'
[2692]1405          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1406       ENDIF
[2707]1407       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./dtime
[2730]1408       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./dtime
1409       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[2731]1410       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_cv).EQ.0) THEN
[3150]1411          cvpas_0 = NINT( 86400./dtime)/nbapp_cv
1412          cvpas = cvpas_0
[2707]1413       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1414       ELSE
1415          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1416               'multiple de nbapp_cv'
1417          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1418               'mais 1+1<>2'
1419          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1420               // 'de nbapp_cv'
1421          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1422       ENDIF
[2731]1423       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1424          wkpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_wk
[2730]1425       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
1426       ELSE
1427          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1428               'multiple de nbapp_wk'
1429          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1430               'mais 1+1<>2'
1431          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1432               // 'de nbapp_wk'
1433          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1434       ENDIF
[2469]1435       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[524]1436
[2469]1437       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[2565]1438!jyg<
[2469]1439       IF (klon_glo==1) THEN
[3071]1440          IF (iflag_pbl > 1) THEN         
1441              pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1442              DO nsrf=1,nbsrf
1443                DO k = 1,klev+1
1444                     pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1445                         +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1446                ENDDO
1447              ENDDO
1448          ELSE   ! (iflag_pbl > 1)
1449              pbl_tke(:,:,:) = 0.
1450          ENDIF  ! (iflag_pbl > 1)
[2565]1451!>jyg
[2469]1452       ENDIF
1453       !IM begin
1454       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1455            ,ratqs(1,1)
1456       !IM end
[878]1457
1458
[2469]1459       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1460       !
1461       ! on remet le calendrier a zero
1462       !
1463       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1464          itau_phy = 0
1465       ENDIF
[524]1466
[2469]1467       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1468            ok_instan, ok_region )
1469       !
1470       IF (ABS(dtime-pdtphys).GT.0.001) THEN
1471          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',dtime, &
1472               pdtphys
1473          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1474          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1475          dtime=pdtphys
1476       ENDIF
1477       IF (nlon .NE. klon) THEN
1478          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1479               klon
1480          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1481          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1482       ENDIF
1483       IF (nlev .NE. klev) THEN
1484          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1485               klev
1486          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1487          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1488       ENDIF
1489       !
1490       IF (dtime*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
1491          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1492          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1493          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1494          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1495       ENDIF
1496       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
1497       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &
1498            ok_cvl
1499       !
1500       !KE43
1501       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1502       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1503
[2469]1504          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1505          WRITE(lunout,*) &
1506               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1507          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1508          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1509
[2469]1510          DO i = 1, klon
1511             ema_cbmf(i) = 0.
1512             ema_pcb(i)  = 0.
1513             ema_pct(i)  = 0.
1514             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1515          ENDDO
1516          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1517          DO i = 1, klon
1518             ibas_con(i) = 1
1519             itop_con(i) = 1
1520          ENDDO
1521          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1522          !================================================================
1523          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1524          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1525          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1526             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1527                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1528             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1529             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1530             !
1531             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1532             ! they are not computed).
1533             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1534             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1535             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1536             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1537             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1538             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1539             d_deltat_the(:,:) = 0.
1540             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1541             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1542             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1543             d_s_wk(:) = 0.
1544             d_dens_wk(:) = 0.
[2692]1545          ENDIF
[973]1546
[2469]1547          !        do i = 1,klon
1548          !           Ale_bl(i)=0.
1549          !           Alp_bl(i)=0.
1550          !        enddo
[1638]1551
[2469]1552          !===================================================================
1553          !IM stations CFMIP
1554          nCFMIP=npCFMIP
1555          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1556               form='formatted',iostat=iostat)
[2692]1557          IF (iostat == 0) THEN
[2469]1558             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1559998          CONTINUE
1560             CLOSE(98)
1561             CONTINUE
1562             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1563                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
[2692]1564                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1565             ELSE
[2469]1566                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1567             ENDIF
[1279]1568
[2469]1569             !
1570             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1571             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1572             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1573             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1574             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1575             !
1576             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1577             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1578             !
1579             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1580                  lonCFMIP, latCFMIP)
1581             !
1582             ! identification des
1583             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1584             ! grille de LMDZ
1585             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1586             ! klon points
1587             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1588             !
1589             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1590                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1591             !
[2692]1592          ELSE
[2469]1593             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1594             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1595             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[2692]1596          ENDIF
1597       ELSE
[2469]1598          ALLOCATE(tabijGCM(0))
1599          ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1600          ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1601       ENDIF
[878]1602
[2469]1603       DO i=1,klon
1604          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1605       ENDDO
[1863]1606
[2469]1607       !34EK
1608       IF (ok_orodr) THEN
[524]1609
[2469]1610          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1611          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1612          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1613          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1614          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1615          !           DO i=1,klon
1616          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1617          !           ENDDO
1618          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1619          IF (ok_strato) THEN
1620             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1621          ELSE
1622             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1623          ENDIF
[1863]1624
[2469]1625          DO i=1,klon
1626             zuthe(i)=0.
1627             zvthe(i)=0.
[2692]1628             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1629                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1630                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1631             ENDIF
[2469]1632          ENDDO
1633       ENDIF
1634       !
1635       !
1636       lmt_pas = NINT(86400./dtime * 1.0)   ! tous les jours
1637       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1638            lmt_pas
1639       !
1640       capemaxcels = 't_max(X)'
1641       t2mincels = 't_min(X)'
1642       t2maxcels = 't_max(X)'
1643       tinst = 'inst(X)'
1644       tave = 'ave(X)'
1645       !IM cf. AM 081204 BEG
1646       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
1647       !IM cf. AM 081204 END
1648       !
1649       !=============================================================
1650       !   Initialisation des sorties
1651       !=============================================================
1652
[2679]1653#ifdef CPP_XIOS
1654       !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
1655       IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
1656           xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
1657           xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
1658             (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
1659                                 xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
1660           !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
1661           !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
1662           swaero_diag=.TRUE.
[2854]1663
[3082]1664       !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
1665       IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
[3106]1666           xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
1667           xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
[3107]1668           xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
[3082]1669           swaerofree_diag=.TRUE.
1670
[2854]1671       !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
1672       DO naero = 1, naero_tot-1
[2863]1673         IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[2854]1674       ENDDO
[2989]1675       !
1676       !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
1677       IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
1678           xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
1679           xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
1680           xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
1681           xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
1682           xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
1683           ok_4xCO2atm=.TRUE.
[3029]1684! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
1685! initialised at that moment
1686       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1687       !$OMP MASTER
1688       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1689       !$OMP END MASTER
1690       !$OMP BARRIER
1691       missing_val=missing_val_omp
[2679]1692#endif
1693
[524]1694#ifdef CPP_IOIPSL
1695
[2469]1696       !$OMP MASTER
1697       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1698       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
1699       ok_sync_omp=.false.
1700       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
[2692]1701       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
[2469]1702            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1703            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, dtime,ok_veget, &
1704            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
[2738]1705            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
[2469]1706            read_climoz, phys_out_filestations, &
1707            new_aod, aerosol_couple, &
1708            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1709            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
[2665]1710            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
[2469]1711       !$OMP END MASTER
1712       !$OMP BARRIER
1713       ok_sync=ok_sync_omp
[909]1714
[2469]1715       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1716       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1717       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1718       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1719       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1720       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
[524]1721
[2651]1722#ifndef CPP_XIOS
[2590]1723       CALL ini_paramLMDZ_phy(dtime,nid_ctesGCM)
[2651]1724#endif
[524]1725
[644]1726#endif
[2469]1727       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1728       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
[1863]1729
[2469]1730       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1731       date0 = jD_ref
1732       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1733       !
1734       !
1735       !
1736       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1737       !
1738       !
1739       !c         DO i = 1, klon
1740       !c         DO k = 1, klev
1741       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1742       !c         ENDDO
1743       !c         ENDDO
1744       !
1745       IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]1746#ifdef INCA
[2469]1747          CALL VTe(VTphysiq)
1748          CALL VTb(VTinca)
1749          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1750          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1751
[2469]1752          CALL chemini(  &
1753               rg, &
1754               ra, &
1755               cell_area, &
1756               latitude_deg, &
1757               longitude_deg, &
1758               presnivs, &
1759               calday, &
1760               klon, &
1761               nqtot, &
[2566]1762               nqo, &
[2469]1763               pdtphys, &
1764               annee_ref, &
[2906]1765               year_cur, &
[2469]1766               day_ref,  &
1767               day_ini, &
1768               start_time, &
1769               itau_phy, &
[2831]1770               date0, &
[2469]1771               io_lon, &
1772               io_lat)
[959]1773
[2469]1774          CALL VTe(VTinca)
1775          CALL VTb(VTphysiq)
[524]1776#endif
[2692]1777       ENDIF
[2469]1778       !
1779       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1780       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
1781       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[998]1782
[2692]1783       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[998]1784
[2469]1785       !$omp single
[2788]1786       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]1787           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]1788       !$omp end single
1789       !
1790       !IM betaCRF
1791       pfree=70000. !Pa
1792       beta_pbl=1.
1793       beta_free=1.
1794       lon1_beta=-180.
1795       lon2_beta=+180.
1796       lat1_beta=90.
1797       lat2_beta=-90.
1798       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]1799
[2469]1800       !albedo SB >>>
1801       select case(nsw)
1802       case(2)
1803          SFRWL(1)=0.45538747
1804          SFRWL(2)=0.54461211
1805       case(4)
1806          SFRWL(1)=0.45538747
1807          SFRWL(2)=0.32870591
1808          SFRWL(3)=0.18568763
1809          SFRWL(4)=3.02191470E-02
1810       case(6)
1811          SFRWL(1)=1.28432794E-03
1812          SFRWL(2)=0.12304168
1813          SFRWL(3)=0.33106142
1814          SFRWL(4)=0.32870591
1815          SFRWL(5)=0.18568763
1816          SFRWL(6)=3.02191470E-02
1817       end select
[2227]1818
1819
[2469]1820       !albedo SB <<<
[2227]1821
[2469]1822       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
1823            form='formatted',err=9999)
1824       READ(99,*,end=9998) pfree
1825       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
1826       READ(99,*,end=9998) beta_free
1827       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
1828       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
1829       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
1830       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
1831       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
18329998   Continue
1833       CLOSE(99)
18349999   Continue
1835       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
1836       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
1837       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
1838       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
1839       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
1840       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
1841       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
1842       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]1843
1844      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1845      !lwoff=y : betalwoff=1.
1846      betalwoff=0.
1847      IF (ok_lwoff) THEN
1848         betalwoff=1.
1849      ENDIF
1850      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
1851      !
1852      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
1853      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
1854      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
1855                    sollwdown(:))
[2469]1856    ENDIF
1857    !
1858    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
1859    !
1860    !
1861    ! Incrementer le compteur de la physique
1862    !
1863    itap   = itap + 1
[2795]1864    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]1865      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]1866         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
1867         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
1868 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]1869      ENDIF
1870    ENDIF
[2469]1871    !
1872    !
1873    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
1874    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
1875    ! on the surface fraction.
1876    !
1877    CALL change_srf_frac(itap, dtime, days_elapsed+1,  &
1878         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
1879         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]1880
[2469]1881    ! Update time and other variables in Reprobus
1882    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]1883#ifdef REPROBUS
[2469]1884       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
1885       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
1886       CALL Rtime(debut)
[1565]1887#endif
[2692]1888    ENDIF
[1565]1889
1890
[2469]1891    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
1892    ! variables.
1893    du0(:,:)=0.
1894    dv0(:,:)=0.
1895    dt0 = 0.
1896    dq0(:,:)=0.
1897    dql0(:,:)=0.
1898    dqi0(:,:)=0.
[2635]1899    dsig0(:) = 0.
1900    ddens0(:) = 0.
1901    wkoccur1(:)=1
[2469]1902    !
1903    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
1904    !
1905    DO i = 1, klon
1906       d_ps(i) = 0.0
1907    ENDDO
1908    DO k = 1, klev
1909       DO i = 1, klon
1910          d_t(i,k) = 0.0
1911          d_u(i,k) = 0.0
1912          d_v(i,k) = 0.0
1913       ENDDO
1914    ENDDO
1915    DO iq = 1, nqtot
1916       DO k = 1, klev
1917          DO i = 1, klon
1918             d_qx(i,k,iq) = 0.0
1919          ENDDO
1920       ENDDO
1921    ENDDO
1922    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
1923    beta_prec(:,:)=0.
[3134]1924    !
1925    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
1926    !   since convection is not always called at every time step.
1927    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
1928      da(:,:)=0.
1929      mp(:,:)=0.
1930      phi(:,:,:)=0.
1931      ! RomP >>>
1932      phi2(:,:,:)=0.
1933      epmlmMm(:,:,:)=0.
1934      eplaMm(:,:)=0.
1935      d1a(:,:)=0.
1936      dam(:,:)=0.
1937      pmflxr(:,:)=0.
1938      pmflxs(:,:)=0.
1939      ! RomP <<<
1940    ENDIF
[1742]1941
[2469]1942    !
1943    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
1944    !
1945    DO k = 1, klev
1946       DO i = 1, klon
1947          t_seri(i,k)  = t(i,k)
1948          u_seri(i,k)  = u(i,k)
1949          v_seri(i,k)  = v(i,k)
1950          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
1951          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
1952          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]1953          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]1954             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]1955          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]1956             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]1957          ENDIF
[2469]1958       ENDDO
1959    ENDDO
[2476]1960    !
1961    !--OB mass fixer
1962    IF (mass_fixer) THEN
1963    !--store initial water burden
1964    qql1(:)=0.0
[2499]1965    DO k = 1, klev
1966      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]1967    ENDDO
1968    ENDIF
1969    !--fin mass fixer
1970
[2469]1971    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
1972    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
1973    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
1974    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
1975       !     DO iq = 3, nqtot       
1976       DO iq = nqo+1, nqtot 
1977          DO  k = 1, klev
1978             DO  i = 1, klon
1979                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
1980                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
1981             ENDDO
1982          ENDDO
1983       ENDDO
1984    ELSE
1985       DO k = 1, klev
1986          DO i = 1, klon
1987             tr_seri(i,k,1) = 0.0
1988          ENDDO
1989       ENDDO
1990    ENDIF
1991    !
1992    DO i = 1, klon
1993       ztsol(i) = 0.
1994    ENDDO
1995    DO nsrf = 1, nbsrf
1996       DO i = 1, klon
1997          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
1998       ENDDO
1999    ENDDO
[2611]2000    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]2001    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2002
[2469]2003    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2004    !
2005    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2006    !
2007       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/dtime
2008       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/dtime
2009       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/dtime
2010       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/dtime
2011       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/dtime
2012       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/dtime
2013       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2014       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/dtime
2015       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2016       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/dtime
2017       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2018       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/dtime
[2469]2019       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2020       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]2021          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[2499]2022              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/dtime ! jyg
[2469]2023          ENDDO
2024       ENDIF
2025       ! !! RomP <<<
2026    ELSE
[2499]2027       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2028       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2029       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2030       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2031       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2032       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
2033       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2034       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2035       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]2036       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2037       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
2038          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
2039              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]2040          ENDDO
2041       ENDIF
2042       ! !! RomP <<<
2043       ancien_ok = .TRUE.
2044    ENDIF
2045    !
2046    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2047    !
2048    DO k = 1, klev
2049       DO i = 1, klon
2050          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2051       ENDDO
2052    ENDDO
2053    !
2054    ! Verifier les temperatures
2055    !
2056    !IM BEG
2057    IF (check) THEN
2058       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2059       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2060       DO i=2, klon
2061          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2062          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2063       ENDDO
2064       !
2065       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2066    ENDIF !(check) THEN
2067    !IM END
2068    !
2069    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2070    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2071
[2469]2072    !
2073    !IM BEG
2074    IF (check) THEN
2075       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2076       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2077       DO i=2, klon
2078          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2079          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2080       ENDDO
2081       !
2082       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2083    ENDIF !(check) THEN
2084    !IM END
2085    !
2086    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2087    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2088    !
[2661]2089    ! Update ozone if day change
2090    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2091       IF (read_climoz <= 0) THEN
2092          ! Once per day, update ozone from Royer:
2093          IF (solarlong0<-999.) then
2094             ! Generic case with evolvoing season
2095             zzz=real(days_elapsed+1)
2096          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2097             ! Particular case with annual mean insolation
2098             zzz=real(90) ! could be revisited
2099             IF (read_climoz/=-1) THEN
2100                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2101                     // 'solarlong0=1000.'
2102                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2103             ENDIF
2104          ELSE
2105             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2106             zzz=real(90) ! could be revisited
2107          ENDIF
[2661]2108
[2774]2109          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
2110       ELSE
[2820]2111          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2112          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2113          !--- scaling for old style files (360 records)
2114          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2115          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2116             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2117                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2118                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2119                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2120          ELSE
[3086]2121             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2122                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2123                      time_climoz )
[2788]2124          END IF
[2774]2125          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2126          ! cell, in kDU:
2127          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2128               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2129          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2130          ! have already neglected the variation of pressure in one
2131          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2132          ! "zmasse" changes a little.)
2133       ENDIF
[2469]2134    ENDIF
2135    !
2136    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2137    !
[2705]2138     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2139   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2140
[2705]2141     CALL add_phys_tend &
2142            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2143               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2144    call prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2145
[2469]2146    !=========================================================================
2147    ! Calculs de l'orbite.
2148    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2149    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2150
[2469]2151    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2152    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2153    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2154    !
2155    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2156    !   solarlong0
[2692]2157    IF (solarlong0<-999.) THEN
2158       IF (new_orbit) THEN
[2469]2159          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2160          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2161       ELSE
[2469]2162          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2163          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2164       ENDIF
2165    ELSE
[2469]2166       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2167       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2168    ENDIF
[1529]2169
[2692]2170    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2171
[2692]2172
[2469]2173    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2174    ! Calcul de l'ensoleillement :
2175    ! ============================
2176    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2177    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2178    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2179    ! non nul aux poles.
[2692]2180    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2181       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2182            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2183       swradcorr(:) = 1.0
2184       JrNt(:) = 1.0
2185       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2186    ELSE
2187       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2188       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2189       CASE(0) 
2190          !  Sans cycle diurne
2191          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2192          swradcorr = 1.0
2193          JrNt = 1.0
2194          zrmu0 = rmu0
2195       CASE(1) 
2196          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2197          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2198          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
2199          zdtime=dtime*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
2200          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2201               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2202          zrmu0 = rmu0
2203          swradcorr = 1.0
2204          ! Calcul du flag jour-nuit
2205          JrNt = 0.0
2206          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2207       CASE(2) 
2208          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2209          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2210          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2211          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2212          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2213          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2214          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2215          !  itaprad=0
2216          zdtime1=dtime*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2217          zdtime2=dtime*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
2218          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2219               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2220          !
2221          ! Calcul des poids
2222          !
2223          zdtime1=-dtime !--on corrige le rayonnement pour representer le
2224          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2225          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2226               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2227          swradcorr = 0.0
2228          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2229               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2230          ! Calcul du flag jour-nuit
2231          JrNt = 0.0
2232          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2233       END SELECT
2234    ENDIF
[3110]2235    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2236
[2692]2237    IF (mydebug) THEN
2238       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2239       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2240       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2241       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2242    ENDIF
[883]2243
[2469]2244    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2245    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2246    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2247    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2248    !
2249    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2250    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2251    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2252    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2253    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2254    !   zu10m,     zv10m,   fder,
2255    !   zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
2256    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2257    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2258    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2259    !
2260    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2261    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2262    !
[1724]2263
[2469]2264    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2265
2266
[996]2267
[2692]2268    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2269
[2469]2270       !jyg+nrlmd<
[2852]2271!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2272       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[2469]2273          print *,'debut du splitting de la PBL'
2274       ENDIF
2275       ! !!
2276       !>jyg+nrlmd
2277       !
2278       !-------gustiness calculation-------!
2279       IF (iflag_gusts==0) THEN
2280          gustiness(1:klon)=0
2281       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2282          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2283       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2284          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[2469]2285          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2286          !    do i = 1, klon
2287          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2288          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2289          !    enddo
2290          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2291          !    do i = 1, klon
2292          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2293          !    enddo
2294       ENDIF
[2278]2295
2296
[1067]2297
[2469]2298       CALL pbl_surface(  &
2299            dtime,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
2300            debut,     lafin, &
2301            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
2302            zsig,      sollwdown, pphi,    cldt,      &
2303            rain_fall, snow_fall, solsw,   sollw,     &
2304            gustiness,                                &
2305            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2306                                !nrlmd+jyg<
2307            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2308                                !>nrlmd+jyg
2309            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2310            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2311                                !albedo SB <<<
2312            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
2313                                !albedo SB >>>
2314                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2315            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2316                                !albedo SB <<<
2317            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
2318            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  &
2319            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2320                                !nrlmd<
2321                                !jyg<
2322            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2323            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2324            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2325                                !>jyg
2326            delta_tsurf,wake_dens, &
2327            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2328            kh,kh_x,kh_w, &
2329                                !>nrlmd
2330            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2331            slab_wfbils,                 &
2332            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2333                                !jyg<
2334            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2335                                !>jyg
2336            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2337            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2338            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
2339            zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
2340            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2341            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2342            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2343            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2344            dsens,     devap,     zxsnow, &
2345            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2346                                !nrlmd+jyg<
[2952]2347            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2348                                !>nrlmd+jyg
[2952]2349             treedrg )
2350!FC
[2469]2351       !
2352       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2353!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2354       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2355!jyg<
2356          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2357          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2358          CALL add_wake_tend &
2359             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
2360       ELSE
2361          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2362          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2363!>jyg
[2469]2364       ENDIF
[1624]2365
[766]2366
[2897]2367
2368
2369
[2469]2370       !---------------------------------------------------------------------
2371       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2372       IF (klon_glo==1) THEN
2373          CALL add_pbl_tend &
2374               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2375               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2376       ELSE
2377          CALL add_phys_tend &
2378               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2379               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2380       ENDIF
[2799]2381       call prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2382       !--------------------------------------------------------------------
[766]2383
[2692]2384       IF (mydebug) THEN
2385          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2386          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2387          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2388          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2389       ENDIF
[2227]2390
[2469]2391       !albedo SB >>>
2392       albsol1=0.
2393       albsol2=0.
2394       falb1=0.
2395       falb2=0.
[2692]2396       SELECT CASE(nsw)
2397       CASE(2)
[2469]2398          albsol1=albsol_dir(:,1)
2399          albsol2=albsol_dir(:,2)
2400          falb1=falb_dir(:,1,:)
2401          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2402       CASE(4)
[2469]2403          albsol1=albsol_dir(:,1)
2404          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2405               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2406          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2407          falb1=falb_dir(:,1,:)
2408          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2409               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2410          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2411       CASE(6)
[2469]2412          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2413               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2414          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2415          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2416               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2417          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2418          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2419               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2420          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2421          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2422               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2423          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2424       END SELECt
[2469]2425       !albedo SB <<<
[2227]2426
[766]2427
[2469]2428       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2429            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2430
[2469]2431    ENDIF
2432    ! =================================================================== c
2433    !   Calcul de Qsat
[881]2434
[2469]2435    DO k = 1, klev
2436       DO i = 1, klon
2437          zx_t = t_seri(i,k)
2438          IF (thermcep) THEN
2439             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2440             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2441             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2442             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2443             zx_qs  = zx_qs*zcor
2444          ELSE
2445             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2446             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2447                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2448             ELSE
2449                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2450             ENDIF
2451          ENDIF
2452          zqsat(i,k)=zx_qs
2453       ENDDO
2454    ENDDO
[959]2455
[2692]2456    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2457       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2458       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2459    ENDIF
[2469]2460    !
2461    ! Appeler la convection (au choix)
2462    !
2463    DO k = 1, klev
2464       DO i = 1, klon
2465          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
2466               + d_q_vdf(i,k)/dtime
2467          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
2468               + d_t_vdf(i,k)/dtime
2469       ENDDO
2470    ENDDO
2471    IF (check) THEN
2472       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2473       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2474    ENDIF
2475    zx_ajustq = .FALSE.
2476    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2477    IF (zx_ajustq) THEN
2478       DO i = 1, klon
2479          z_avant(i) = 0.0
2480       ENDDO
2481       DO k = 1, klev
2482          DO i = 1, klon
2483             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2484                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2485          ENDDO
2486       ENDDO
2487    ENDIF
[959]2488
[2469]2489    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2490    DO k = 1, klev
2491       DO i = 1, klon
2492          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2493       ENDDO
2494    ENDDO
2495
2496    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2497         omega(igout, :)
[2707]2498    !
2499    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2500    !
[3150]2501!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]2502!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
2503!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]2504    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]2505
[3134]2506    !
2507    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2508    !
2509    pmflxr(:,:) = 0.
2510    pmflxs(:,:) = 0.
2511    wdtrainA(:,:) = 0.
2512    wdtrainM(:,:) = 0.
2513    upwd(:,:) = 0.
2514    dnwd(:,:) = 0.
2515    ep(:,:) = 0.
2516    da(:,:)=0.
2517    mp(:,:)=0.
2518    wght_cvfd(:,:)=0.
2519    phi(:,:,:)=0.
2520    phi2(:,:,:)=0.
2521    epmlmMm(:,:,:)=0.
2522    eplaMm(:,:)=0.
2523    d1a(:,:)=0.
2524    dam(:,:)=0.
2525    elij(:,:,:)=0.
2526    ev(:,:)=0.
2527    clw(:,:)=0.
2528    sij(:,:,:)=0.
2529    !
[2469]2530    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2531       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2532       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2533       !     CALL conlmd (dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
2534       !    .             d_t_con, d_q_con,
2535       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2536    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
2537       CALL conflx(dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
2538            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2539            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2540            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2541            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2542       d_u_con = 0.
2543       d_v_con = 0.
[879]2544
[2469]2545       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2546       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2547       DO i = 1, klon
2548          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2549          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2550       ENDDO
2551    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2552       ! nb of tracers for the KE convection:
2553       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2554       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2555       ! supprimer les calculs / ftra.
2556       ntra = 1
2557
2558       !=======================================================================
2559       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2560       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2561       IF (iflag_wake>=1) THEN
2562         DO k=1,klev
2563            DO i=1,klon
2564                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2565                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2566                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2567                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2568            ENDDO
2569         ENDDO
2570       ELSE
2571               t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2572                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2573                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2574                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2575       ENDIF
[2469]2576       !
2577       !jyg<
2578       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2579       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2580       ! after the call to the convective scheme.
2581       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2582          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2583             limbas(:) = 1
[2635]2584             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2585                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2586             !
2587             DO k=1,klev
2588                DO i=1,klon
2589                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2590                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2591                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2592                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2593                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2594                   ELSE
2595                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2596                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2597                   ENDIF
2598                ENDDO
[2469]2599             ENDDO
[2882]2600             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2601               CALL add_wake_tend &
[2638]2602                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]2603             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
2604          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]2605       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2606       !>jyg
2607       !
[2638]2608       
2609!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2610!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2611
[2513]2612!jyg<
2613       CALL alpale( debut, itap, dtime, paprs, omega, t_seri,   &
2614                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2615                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2616                    wake_pe, wake_fip,  &
2617                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2618                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2619!>jyg
2620!
[2469]2621       ! sb, oct02:
2622       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2623       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2624       !
2625       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2626          !
2627          !jyg<
2628          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2629          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2630          !  (near 22 km)
2631          izero = klon/2+1/klon
2632          k_upper_cv = klev
2633          DO k = klev,1,-1
2634             IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
2635          ENDDO
2636          IF (prt_level .ge. 5) THEN
2637             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
2638                  k_upper_cv
2639          ENDIF
2640          !
2641          !>jyg
2642          IF (type_trac == 'repr') THEN
2643             nbtr_tmp=ntra
2644          ELSE
2645             nbtr_tmp=nbtr
[2692]2646          ENDIF
[2469]2647          !jyg   iflag_con est dans clesphys
2648          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
2649          CALL concvl (iflag_clos, &
[2635]2650               dtime, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
2651               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]2652               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
2653               ALE,ALP, &
2654               sig1,w01, &
2655               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2656               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]2657               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[2469]2658               Ma,mip,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
2659               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
2660                                ! RomP >>>
2661                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
2662                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
2663               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,clw,elij, &
2664               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
2665               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
2666               wdtrainA,wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]2667               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]2668
[2469]2669          ! RomP <<<
[619]2670
[2469]2671          !IM begin
2672          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
2673          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
2674          !IM end
2675          !IM cf. FH
2676          clwcon0=qcondc
2677          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[3150]2678          !
2679          !jyg<
2680          ! If convective tendencies are too large, then call convection
2681          !  every time step
2682          cvpas = cvpas_0
2683          DO k=1,k_upper_cv
2684             DO i=1,klon
2685!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
2686!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
2687               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
2688                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
2689                 cvpas = 1
2690!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
2691!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
2692               ENDIF
2693             ENDDO
2694          ENDDO
[3153]2695!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
2696!!!          call bcast(cvpas)
2697!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]2698          !>jyg
2699          !
[2692]2700          DO i = 1, klon
[3148]2701             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]2702          ENDDO
[2469]2703          !
2704          !jyg<
2705          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
2706          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]2707            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2708              DO k=1,klev
2709                 DO i=1,klon
2710                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/dtime
2711                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/dtime
2712                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
2713                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
2714                 ENDDO
2715              ENDDO
2716            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
2717          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]2718          !>jyg
2719          !
2720       ELSE ! ok_cvl
[1412]2721
[2469]2722          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
2723          CALL conema3 (dtime, &
2724               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
2725               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
2726               sig1,w01, &
2727               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2728               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
2729               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
2730               Ma,cape,tvp,rflag, &
2731               pbase &
2732               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
2733               ,clwcon0)
[524]2734
[2469]2735       ENDIF ! ok_cvl
[524]2736
[2469]2737       !
2738       ! Correction precip
2739       rain_con = rain_con * cvl_corr
2740       snow_con = snow_con * cvl_corr
2741       !
[766]2742
[2469]2743       IF (.NOT. ok_gust) THEN
2744          do i = 1, klon
2745             wd(i)=0.0
2746          enddo
2747       ENDIF
[524]2748
[2469]2749       ! =================================================================== c
2750       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
2751       !
[524]2752
[2469]2753       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
2754       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
2755       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]2756          CALL clouds_gno &
[2469]2757               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2758       ELSE
[2692]2759          CALL clouds_bigauss &
[2469]2760               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2761       ENDIF
[524]2762
[2205]2763
[2469]2764       ! =================================================================== c
[524]2765
[2469]2766       DO i = 1, klon
2767          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
2768          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
2769       ENDDO
[1428]2770
[2469]2771       DO i = 1, klon
2772          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
2773       ENDDO
2774       DO i = 1, klon
2775          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
2776          ! FH sous la dictee de JYG, CR
2777          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]2778
[2692]2779          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
2780             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]2781                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
2782                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]2783             ENDIF
2784          ENDIF
[2469]2785       ENDDO
2786    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
2787       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
2788       clwcon0=0.
2789       rnebcon0=0.
2790       d_t_con=0.
2791       d_q_con=0.
2792       d_u_con=0.
2793       d_v_con=0.
2794       rain_con=0.
2795       snow_con=0.
2796       bas=1
2797       top=1
2798    ELSE
2799       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]2800       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]2801    ENDIF
[524]2802
[2469]2803    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
2804    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]2805
[2730]2806!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
2807    proba_notrig(:) = 1.
[2707]2808    itapcv = 0
[3150]2809    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]2810!
[2707]2811    itapcv = itapcv+1
[3153]2812    !
2813    ! Compter les steps ou cvpas=1
2814    IF (cvpas == 1) THEN
2815      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
2816    ENDIF
2817    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
2818      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
2819    ENDIF
[2707]2820
[2812]2821!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
2822!!!     l'energie dans les courants satures.
2823!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
2824!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
2825!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
2826!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
2827!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
2828!!                     itap, 1)
2829!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
2830!!
2831!!
[2469]2832    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]2833         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2834    call prt_enerbil('convection',itap)
[2235]2835
[2469]2836    !-------------------------------------------------------------------------
[766]2837
[2692]2838    IF (mydebug) THEN
2839       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2840       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2841       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2842       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2843    ENDIF
[766]2844
[2469]2845    IF (check) THEN
2846       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2847       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
2848       zx_t = 0.0
2849       za = 0.0
2850       DO i = 1, klon
2851          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
2852          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
2853               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
2854       ENDDO
2855       zx_t = zx_t/za*dtime
2856       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
2857    ENDIF
2858    IF (zx_ajustq) THEN
2859       DO i = 1, klon
2860          z_apres(i) = 0.0
2861       ENDDO
2862       DO k = 1, klev
2863          DO i = 1, klon
2864             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2865                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2866          ENDDO
2867       ENDDO
2868       DO i = 1, klon
2869          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*dtime) &
2870               /z_apres(i)
2871       ENDDO
2872       DO k = 1, klev
2873          DO i = 1, klon
2874             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
2875                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
2876                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
2877             ENDIF
2878          ENDDO
2879       ENDDO
2880    ENDIF
2881    zx_ajustq=.FALSE.
[879]2882
[2469]2883    !
2884    !==========================================================================
2885    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
2886    !pour la couche limite diffuse pour l instant
2887    !
2888    !
2889    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
2890    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
2891    ! froides
2892    !
[2692]2893    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]2894       !
2895       !
[2730]2896       ! Call wakes every "wkpas" step
2897       !
2898       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
2899          !
2900          DO k=1,klev
[2469]2901             DO i=1,klon
[2730]2902                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
2903                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
2904                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
2905                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
2906                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/dtime - ftd(i,k)
2907                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/dtime - fqd(i,k)
[2469]2908             ENDDO
2909          ENDDO
[2730]2910         
2911          IF (iflag_wake==2) THEN
2912             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2913             DO k = 1,klev
2914                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
2915                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/dtime
2916                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
2917                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/dtime
2918             ENDDO
2919          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
2920             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2921             DO k = 1,klev
2922                DO i=1,klon
2923                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
2924                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
2925                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
2926                      ! l'eau se reevapore).
2927                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
2928                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/dtime
2929                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
2930                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/dtime
2931                   ENDIF
2932                ENDDO
2933             ENDDO
2934          ENDIF
2935         
2936          !
2937          !calcul caracteristiques de la poche froide
2938          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, dtime, &
2939               t_seri, q_seri, omega,  &
2940               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
2941               dt_a, dq_a,  &
2942               sigd,  &
2943               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, wake_dens,  &
2944               wake_dth, wake_h,  &
[3000]2945!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
2946               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]2947               d_t_wake, d_q_wake,  &
2948               wake_k, t_x, q_x,  &
2949               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
2950               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
2951               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
2952               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
2953               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk)
2954          !
2955          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
2956          itapwk = 0
2957       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]2958       !
[2730]2959       itapwk = itapwk+1
[2469]2960       !
2961       !-----------------------------------------------------------------------
2962       ! ajout des tendances des poches froides
2963       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]2964            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2965       call prt_enerbil('wake',itap)
[2469]2966       !------------------------------------------------------------------------
[879]2967
[2730]2968       ! Increment Wake state variables
[2635]2969       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
2970
2971         CALL add_wake_tend &
2972            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk, wake_k, &
2973             'wake', abortphy)
[2799]2974          call prt_enerbil('wake',itap)
[2635]2975       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
2976
[3000]2977       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
2978
2979         CALL alpale_wk(dtime, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
2980                        wake_fip)
2981       ELSE
2982         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
2983       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
2984
[2692]2985    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]2986    !
2987    !===================================================================
2988    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
2989    !===================================================================
2990    !
[2692]2991    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]2992         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]2993
2994
2995
[2469]2996    d_t_ajsb(:,:)=0.
2997    d_q_ajsb(:,:)=0.
2998    d_t_ajs(:,:)=0.
2999    d_u_ajs(:,:)=0.
3000    d_v_ajs(:,:)=0.
3001    d_q_ajs(:,:)=0.
3002    clwcon0th(:,:)=0.
3003    !
3004    !      fm_therm(:,:)=0.
3005    !      entr_therm(:,:)=0.
3006    !      detr_therm(:,:)=0.
3007    !
[2692]3008    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3009         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3010         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3011    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3012       !  Rien
3013       !  ====
[2692]3014       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]3015
[878]3016
[2692]3017    ELSE
[878]3018
[2469]3019       !  Thermiques
3020       !  ==========
[2692]3021       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3022            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3023
3024
[2469]3025       !cc nrlmd le 10/04/2012
3026       DO k=1,klev+1
3027          DO i=1,klon
3028             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3029             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3030             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3031             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3032          ENDDO
[2469]3033       ENDDO
3034       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3035
[2692]3036       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]3037          !jyg<
[2852]3038!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3039       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3040             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3041             DO k=1,klev
3042                DO i=1,klon
3043                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3044                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3045                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3046                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3047                ENDDO
3048             ENDDO
3049          ELSE
3050             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3051             DO k=1,klev
3052                DO i=1,klon
3053                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3054                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3055                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3056                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3057                ENDDO
3058             ENDDO
3059          ENDIF
3060          !>jyg
[2692]3061          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3062               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3063                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
3064               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3065               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3066               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3067               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3068               ,ratqsdiff,zqsatth &
3069                                !on rajoute ale et alp, et les
3070                                !caracteristiques de la couche alim
3071               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3072               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3073                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3074               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3075               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
3076               ,n2,s2,ale_bl_stat &
3077               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3078               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3079               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3080                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3081               ,zqla,ztva )
3082          !
3083          !jyg<
[2852]3084!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3085          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3086             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3087             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3088             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
3089             DO k=1,klev
3090                DO i=1,klon
3091                   !
[2635]3092                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3093                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]3094                   !
3095                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3096                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3097                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3098                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3099                   !
3100                ENDDO
3101             ENDDO
[2606]3102          !
[2638]3103             CALL add_wake_tend &
3104                 (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[2799]3105             call prt_enerbil('the',itap)
[2638]3106          !
[2852]3107          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3108          !
[2606]3109          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]3110                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3111          call prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3112          !
[2513]3113!
[2565]3114          CALL alpale_th( dtime, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]3115                          cin, s2, n2,  &
3116                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3117                          alp_bl, alp_bl_stat, &
3118                          proba_notrig, random_notrig)
[2635]3119          !>jyg
[1638]3120
[2554]3121          ! ------------------------------------------------------------------
3122          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3123          ! FH : 2010/02/01
3124          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
3125          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
3126          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
3127          !     endif
3128          ! -------------------------------------------------------------------
3129
[2692]3130          DO i=1,klon
[2469]3131             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3132             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3133             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3134          ENDDO
[1507]3135
[2692]3136       ENDIF
[878]3137
[2469]3138       !  Ajustement sec
3139       !  ==============
[878]3140
[2469]3141       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3142       ! a partir du sommet des thermiques.
3143       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3144
[2692]3145       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3146
[2692]3147          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3148             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3149             limbas(:)=1
[2692]3150          ELSE
[2469]3151             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3152          ENDIF
[878]3153
[2469]3154          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3155          ! pour des test de convergence numerique.
3156          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3157          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3158          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3159
[2692]3160          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3161             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3162             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3163                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3164          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3165             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3166             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3167                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3168          ENDIF
[878]3169
[2469]3170          !--------------------------------------------------------------------
3171          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3172          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3173               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3174          call prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3175          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3176          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3177
[2469]3178          !---------------------------------------------------------------------
[878]3179
[2692]3180       ENDIF
[524]3181
[2692]3182    ENDIF
[2469]3183    !
3184    !===================================================================
3185    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3186    ! water distribution
3187    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3188         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3189         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
3190         tau_ratqs,fact_cldcon,   &
[2469]3191         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
3192         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
3193         ratqs,ratqsc)
[1032]3194
[2100]3195
[2469]3196    !
3197    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3198    ! et le processus de precipitation
3199    !-------------------------------------------------------------------------
3200    IF (prt_level .GE.10) THEN
3201       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3202    ENDIF
3203    !
3204    CALL fisrtilp(dtime,paprs,pplay, &
3205         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3206         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3207         rain_lsc, snow_lsc, &
3208         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3209         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3210         prfl, psfl, rhcl,  &
3211         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3212         iflag_ice_thermo)
3213    !
3214    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3215    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3216
[2799]3217!+JLD
3218!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3219!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3220!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3221!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3222!-JLD
[2469]3223    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3224         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3225    call prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3226    rain_num(:)=0.
[2657]3227    DO k = 1, klev
[2613]3228       DO i = 1, klon
3229          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3230             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3231             ql_seri(i,k)=oliqmax
3232          ENDIF
3233       ENDDO
3234    ENDDO
[2657]3235    IF (nqo==3) THEN
3236    DO k = 1, klev
3237       DO i = 1, klon
3238          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3239             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3240             qs_seri(i,k)=oicemax
3241          ENDIF
3242       ENDDO
3243    ENDDO
3244    ENDIF
[2613]3245
[2524]3246    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3247    DO k = 1, klev
3248       DO i = 1, klon
3249          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3250          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3251          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3252       ENDDO
3253    ENDDO
3254    IF (check) THEN
3255       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3256       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3257       zx_t = 0.0
3258       za = 0.0
3259       DO i = 1, klon
3260          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3261          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3262               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3263       ENDDO
3264       zx_t = zx_t/za*dtime
3265       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3266    ENDIF
[766]3267
[2692]3268    IF (mydebug) THEN
3269       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3270       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3271       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3272       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3273    ENDIF
[524]3274
[2469]3275    !
3276    !-------------------------------------------------------------------
3277    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3278    !-------------------------------------------------------------------
[524]3279
[2469]3280    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3281    !
3282    !IM cf FH
3283    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3284    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3285       snow_tiedtke=0.
3286       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3287       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3288       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3289          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3290       ELSE
[2469]3291          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3292          rain_tiedtke=0.
3293          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3294          DO k=1,klev
3295             DO i=1,klon
3296                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3297                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3298                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3299                ENDIF
3300             ENDDO
3301          ENDDO
3302       ENDIF
[2469]3303       !
3304       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3305       !
[524]3306
[2469]3307       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3308       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3309                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3310            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3311            diafra,dialiq)
3312       DO k = 1, klev
3313          DO i = 1, klon
3314             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3315                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3316                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3317             ENDIF
3318          ENDDO
3319       ENDDO
[524]3320
[2469]3321    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3322       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3323       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3324       !  facttemps
3325       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3326       DO k=1,klev
3327          DO i=1,klon
[2469]3328             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3329             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3330                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3331                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3332             ENDIF
3333          ENDDO
3334       ENDDO
[2469]3335
3336       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3337
[2692]3338       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3339
[2692]3340          DO k=1,klev
[2469]3341             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3342          ENDDO
[1496]3343
[2692]3344          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3345
[2469]3346             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3347             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3348             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3349             DO k=1,klev
3350                DO i=1,klon
3351                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3352                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3353                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3354                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3355                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3356                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3357                   ENDIF
3358                ENDDO
3359             ENDDO
[1496]3360
[2692]3361          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3362             DO k=1,klev
3363                DO i=1,klon
[2469]3364                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3365                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3366                ENDDO
3367             ENDDO
[1525]3368
[2692]3369          ELSE
[1525]3370
[2469]3371             ! Si on est sur un point touche par la convection
3372             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3373             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3374             ! profonde.
[1411]3375
[2469]3376             !IM/FH: 2011/02/23
3377             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3378
[2692]3379             DO k=1,klev
3380                DO i=1,klon
3381                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3382                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3383                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3384                   ENDIF
3385                ENDDO
3386             ENDDO
[1496]3387
[2692]3388          ENDIF
[1496]3389
[2692]3390       ELSE
[1496]3391
[2469]3392          ! Ancienne version
3393          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3394          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3395       ENDIF
[1411]3396
[2469]3397    ENDIF
[1507]3398
[2469]3399    !     plulsc(:)=0.
3400    !     do k=1,klev,-1
3401    !        do i=1,klon
3402    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3403    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3404    !        enddo prfl, psfl,
3405    !     enddo
3406    !
3407    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3408    !
3409    IF (ok_stratus) THEN
3410       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3411       DO k = 1, klev
3412          DO i = 1, klon
3413             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3414                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3415                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3416             ENDIF
3417          ENDDO
3418       ENDDO
3419    ENDIF
3420    !
3421    ! Precipitation totale
3422    !
3423    DO i = 1, klon
3424       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3425       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3426    ENDDO
3427    !
3428    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3429    !
3430    DO k = 1, klev
3431       DO i = 1, klon
3432          zx_t = t_seri(i,k)
3433          IF (thermcep) THEN
3434             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3435             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3436             !!           else                                            !jyg
3437             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3438             !!           endif                                           !jyg
3439             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3440             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3441             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3442             zx_qs  = zx_qs*zcor
3443          ELSE
3444             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3445             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3446                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3447             ELSE
3448                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3449             ENDIF
3450          ENDIF
3451          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
3452          zqsat(i,k)=zx_qs
3453       ENDDO
3454    ENDDO
[782]3455
[2469]3456    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3457    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3458    !
3459    DO i = 1, klon
3460       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3461       IF (thermcep) THEN
3462          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3463             Lheat=RLSTT
3464          ELSE
3465             Lheat=RLVTT
3466          ENDIF
3467       ELSE
3468          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3469             Lheat=RLSTT
3470          ELSE
3471             Lheat=RLVTT
3472          ENDIF
3473       ENDIF
3474       tpote(i) = tpot(i)*      &
3475            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3476    ENDDO
[524]3477
[2469]3478    IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]3479#ifdef INCA
[2469]3480       CALL VTe(VTphysiq)
3481       CALL VTb(VTinca)
3482       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3483
[2692]3484       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
[2469]3485       IF (config_inca == 'aero' .OR. config_inca == 'aeNP') THEN
3486          CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3487               calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3488               prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3489               latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[2692]3490       ENDIF
[524]3491
[2469]3492       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3493
[2469]3494       CALL chemhook_begin (calday, &
3495            days_elapsed+1, &
3496            jH_cur, &
3497            pctsrf(1,1), &
3498            latitude_deg, &
3499            longitude_deg, &
3500            cell_area, &
3501            paprs, &
3502            pplay, &
3503            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3504            pphi, &
3505            t_seri, &
3506            u, &
3507            v, &
3508            wo(:, :, 1), &
3509            q_seri, &
3510            zxtsol, &
3511            zxsnow_dummy, &
3512            solsw, &
3513            albsol1, &
3514            rain_fall, &
3515            snow_fall, &
3516            itop_con, &
3517            ibas_con, &
3518            cldfra, &
3519            nbp_lon, &
3520            nbp_lat-1, &
3521            tr_seri, &
3522            ftsol, &
3523            paprs, &
3524            cdragh, &
3525            cdragm, &
3526            pctsrf, &
3527            pdtphys, &
3528            itap)
[616]3529
[2469]3530       CALL VTe(VTinca)
3531       CALL VTb(VTphysiq)
[959]3532#endif
[2692]3533    ENDIF !type_trac = inca
[2618]3534
3535
[2469]3536    !
[2618]3537    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3538    !
3539    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3540
[2618]3541       !
3542       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3543       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3544       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3545          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3546             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3547                !
3548                CALL readaerosol_optic( &
3549                     debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3550                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3551                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3552                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3553                     tausum_aero, tau3d_aero)
3554             ENDIF
3555          ELSE                       ! RRTM radiation
3556             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3557                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3558                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3559             ELSE
3560                !
3561#ifdef CPP_RRTM
3562                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3563                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3564                   !
[2753]3565#ifdef CPP_Dust
3566                   !--SPL aerosol model
3567                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3568                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3569                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3570                        tausum_aero, tau3d_aero)
3571#else
3572                   !--climatologies or INCA aerosols
[2738]3573                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, &
[2644]3574                        new_aod, flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3575                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3576                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3577                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3578                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3579#endif
[2738]3580                   !
[2618]3581                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3582                   !--for now we use the old aerosol properties
3583                   !
3584                   CALL readaerosol_optic( &
3585                        debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3586                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3587                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3588                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3589                        tausum_aero, tau3d_aero)
3590                   !
3591                   !--natural aerosols
3592                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3593                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3594                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3595                   !--all aerosols
3596                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3597                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3598                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3599                   !
3600                   !--no LW optics
3601                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3602                   !
[2618]3603                ELSE
3604                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3605                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3606                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3607                ENDIF
3608#else
3609                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3610                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3611                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3612#endif
3613                !
3614             ENDIF
3615          ENDIF
[2738]3616       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3617          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3618          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3619          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3620          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3621          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3622             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3623             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3624             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3625          ELSE
3626             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3627             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3628             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3629             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3630          ENDIF
3631       ENDIF
3632       !
[2994]3633       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]3634       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]3635       !
[2618]3636       !--STRAT AEROSOL
3637       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3638       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3639          IF (prt_level .GE.10) THEN
3640             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3641          ENDIF
3642          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3643           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3644             CALL readaerosolstrato(debut)
3645           ELSE
3646             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3647             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3648           ENDIF
3649          ELSE
[2009]3650#ifdef CPP_RRTM
[2690]3651#ifndef CPP_StratAer
3652          !--prescribed strat aerosols
3653          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3654            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3655             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3656            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
3657             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut)
3658            ELSE
3659             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3660             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3661            ENDIF
[2690]3662#endif
[2618]3663#else
3664             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3665                  // 'with iflag_rrtm=1'
3666             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3667#endif
3668          ENDIF
3669       ENDIF
[2690]3670!
3671#ifdef CPP_RRTM
3672#ifdef CPP_StratAer
[2692]3673       !--compute stratospheric mask
[3123]3674       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]3675       !--interactive strat aerosols
3676       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
3677#endif
3678#endif
[2618]3679       !--fin STRAT AEROSOL
3680       !     
3681
3682       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
3683       ! parametres pour diagnostiques:
3684       !
3685       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
3686          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
3687          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]3688       ENDIF
[2618]3689
3690       IF (ok_newmicro) then
3691          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
3692#ifdef CPP_RRTM
3693             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]3694             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
3695                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]3696             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3697             ENDIF
[2009]3698#else
3699
[2618]3700             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
3701             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]3702#endif
[2618]3703          ENDIF
3704          CALL newmicro (ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
3705               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
3706               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3707               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
3708               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3709               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
3710               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
3711       ELSE
3712          CALL nuage (paprs, pplay, &
3713               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
3714               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3715               ok_aie, &
3716               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3717               bl95_b0, bl95_b1, &
3718               cldtaupi, re, fl)
[2469]3719       ENDIF
3720       !
[2618]3721       !IM betaCRF
[2469]3722       !
[2618]3723       cldtaurad   = cldtau
3724       cldtaupirad = cldtaupi
3725       cldemirad   = cldemi
3726       cldfrarad   = cldfra
3727
[2469]3728       !
[2618]3729       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
3730           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
3731          !
3732          ! global
3733          !
[3048]3734!IM 251017 begin
3735                print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
3736!IM 251017 end
[2618]3737          DO k=1, klev
3738             DO i=1, klon
3739                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]3740                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]3741                ELSE
[2469]3742                   beta(i,k) = beta_free
[2618]3743                ENDIF
3744                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]3745                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]3746                ENDIF
[2469]3747                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3748                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3749                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3750                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]3751             ENDDO
3752          ENDDO
3753          !
3754       ELSE
3755          !
3756          ! regional
3757          !
3758          DO k=1, klev
3759             DO i=1,klon
3760                !
3761                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
3762                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
3763                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
3764                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
3765                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
3766                      beta(i,k) = beta_pbl
3767                   ELSE
3768                      beta(i,k) = beta_free
3769                   ENDIF
3770                   IF (mskocean_beta) THEN
3771                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
3772                   ENDIF
3773                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3774                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3775                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3776                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
3777                ENDIF
[2469]3778             !
[2618]3779             ENDDO
[2469]3780          ENDDO
3781       !
[2618]3782       ENDIF
[766]3783
[2618]3784       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
3785       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]3786          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]3787          CALL readchlorophyll(debut)
3788       ENDIF
[1863]3789
[2524]3790!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
3791!--previous values are therefore overwritten
3792!--this is needed for CMIP6 runs
3793!--and only possible for new radiation scheme
3794       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]3795#ifdef CPP_RRTM
[2524]3796         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]3797#endif
[2524]3798       ENDIF
3799
[2692]3800       IF (mydebug) THEN
3801          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3802          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3803          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3804          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3805       ENDIF
[2524]3806
[2469]3807       !
3808       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
3809       !input to radiation (DICE)
3810       !
3811       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3812          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]3813          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]3814       ENDIF
[2328]3815
[2469]3816       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]3817#ifdef INCA
[2469]3818          CALL radlwsw_inca  &
3819               (kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
3820               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]3821               size(wo,3), wo, &
[2469]3822               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
3823               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3824               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3825               sollwdown, &
3826               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3827               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3828               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3829               ok_ade, ok_aie, &
3830               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3831               topswad_aero, solswad_aero, &
3832               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3833               topsw_aero, topsw0_aero, &
3834               solsw_aero, solsw0_aero, &
3835               cldtaupirad, &
3836               topswai_aero, solswai_aero)
[955]3837#endif
[2469]3838       ELSE
3839          !
3840          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
3841          !
3842          RCO2 = RCO2_act
3843          RCH4 = RCH4_act
3844          RN2O = RN2O_act
3845          RCFC11 = RCFC11_act
3846          RCFC12 = RCFC12_act
3847          !
3848          IF (prt_level .GE.10) THEN
3849             print *,' ->radlwsw, number 1 '
3850          ENDIF
[3048]3851
[2469]3852          !
3853          CALL radlwsw &
3854               (dist, rmu0, fract,  &
3855                                !albedo SB >>>
3856                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3857               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
3858                                !albedo SB <<<
3859               t_seri,q_seri,wo, &
3860               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3861               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3862               flag_aerosol_strat, &
3863               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3864               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3865               ! Rajoute par OB pour RRTM
3866               tau_aero_lw_rrtm, &
3867               cldtaupirad,new_aod, &
[3048]3868!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3869               zqsat, flwc, fiwc, &
3870               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3871               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3872               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3873               sollwdown, &
3874               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]3875               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]3876               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]3877               topswad_aero, solswad_aero, &
3878               topswai_aero, solswai_aero, &
3879               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3880               topsw_aero, topsw0_aero, &
3881               solsw_aero, solsw0_aero, &
3882               topswcf_aero, solswcf_aero, &
3883                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3884               toplwad_aero, sollwad_aero,&
3885               toplwai_aero, sollwai_aero, &
3886               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
3887                                !-end
3888               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]3889               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]3890
[3048]3891          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
3892          !schemes
3893          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
3894          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
3895          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
3896          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
3897          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
3898                        sollwdown(:))
3899          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
3900 
[2679]3901#ifndef CPP_XIOS
3902          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
[2854]3903          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
[2529]3904          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
3905          !--this is necessary to get the right swaero at first step
[2679]3906          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
[3082]3907          IF (debut) swaerofree_diag = .FALSE.
[2529]3908          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
[2854]3909          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
[2989]3910          !--IM 15/09/2017 here we return ok_4xCO2atm to FALSE
3911          !--as for swaero_diag, see above
3912          IF (debut) ok_4xCO2atm = .FALSE.
[3149]3913
[2469]3914          !
3915          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
3916          !IM des taux doit etre different du taux actuel
3917          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
3918          !
[2989]3919          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
3920              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
3921              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
3922              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
3923              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[3149]3924#endif
[2989]3925   !
[2692]3926          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3927                !
3928                RCO2 = RCO2_per
3929                RCH4 = RCH4_per
3930                RN2O = RN2O_per
3931                RCFC11 = RCFC11_per
3932                RCFC12 = RCFC12_per
3933                !
3934                IF (prt_level .GE.10) THEN
3935                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
3936                ENDIF
3937                !
3938                CALL radlwsw &
3939                     (dist, rmu0, fract,  &
3940                                !albedo SB >>>
3941                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3942                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
3943                                !albedo SB <<<
3944                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]3945                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3946                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3947                     flag_aerosol_strat, &
3948                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3949                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3950                                ! Rajoute par OB pour RRTM
3951                     tau_aero_lw_rrtm, &
3952                     cldtaupi,new_aod, &
[3048]3953!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3954                     zqsat, flwc, fiwc, &
3955                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3956                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
3957                     topswp,toplwp,solswp,sollwp, &
3958                     sollwdownp, &
3959                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]3960                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]3961                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]3962                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
3963                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
3964                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
3965                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
3966                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
3967                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
3968                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3969                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
3970                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
3971                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
3972                                !-end
3973                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]3974                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[3048]3975          endif !ok_4xCO2atm
[2469]3976       ENDIF ! aerosol_couple
3977       itaprad = 0
3978       !
3979       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
3980       !
3981       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3982          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
3983       ENDIF
3984    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
3985    itaprad = itaprad + 1
[879]3986
[2469]3987    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
3988       IF (prt_level.ge.9) THEN
3989          PRINT *,'--------------------------------------------------'
3990          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
3991          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
3992          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]3993       ENDIF
[2469]3994       heat=0.
3995       cool=0.
3996       sollw=0.   ! MPL 01032011
3997       solsw=0.
3998       radsol=0.
3999       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4000       swup0=0.
4001       lwup=0.
4002       lwup0=0.
4003       lwdn=0.
4004       lwdn0=0.
[2692]4005    ENDIF
[782]4006
[2469]4007    !
4008    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4009    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4010    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4011    !
4012    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4013
[2692]4014    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4015       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4016    ENDIF
[2359]4017
[2469]4018    !
4019    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4020    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4021    !
[2359]4022
[2469]4023    DO k=1, klev
4024       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*dtime/RDAY
4025       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*dtime/RDAY
4026       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*dtime/RDAY
4027       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*dtime/RDAY
4028    ENDDO
[2194]4029
[2812]4030    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4031    call prt_enerbil('SW',itap)
[2812]4032    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4033    call prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4034
[2469]4035    !
[2692]4036    IF (mydebug) THEN
4037       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4038       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4039       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4040       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4041    ENDIF
[1863]4042
[2469]4043    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4044    !
4045    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4046    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4047    !
[1001]4048
[2469]4049    !
4050    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4051    !
4052    DO i = 1, klon
4053       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4054       ! a la demande de JLD
4055       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4056    ENDDO
4057    !
4058    !moddeblott(jan95)
4059    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4060    ! a l'echelle sous-maille:
4061    !
4062    IF (prt_level .GE.10) THEN
4063       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4064    ENDIF
4065    !
4066    IF (ok_orodr) THEN
4067       !
4068       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4069       igwd=0
4070       DO i=1,klon
4071          itest(i)=0
4072          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
4073          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4074             itest(i)=1
4075             igwd=igwd+1
4076             idx(igwd)=i
4077          ENDIF
4078       ENDDO
4079       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4080       !
4081       IF (ok_strato) THEN
[1863]4082
[2897]4083          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
[2469]4084               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4085               igwd,idx,itest, &
4086               t_seri, u_seri, v_seri, &
4087               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4088               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4089
[2469]4090       ELSE
4091          CALL drag_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4092               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4093               igwd,idx,itest, &
4094               t_seri, u_seri, v_seri, &
4095               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4096               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4097       ENDIF
4098       !
4099       !  ajout des tendances
4100       !-----------------------------------------------------------------------
4101       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
4102       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]4103            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4104       call prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4105       !----------------------------------------------------------------------
4106       !
4107    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4108    !
[2692]4109    IF (mydebug) THEN
4110       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4111       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4112       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4113       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4114    ENDIF
[1001]4115
[2469]4116    IF (ok_orolf) THEN
4117       !
4118       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4119       igwd=0
4120       DO i=1,klon
4121          itest(i)=0
4122          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
4123             itest(i)=1
4124             igwd=igwd+1
4125             idx(igwd)=i
4126          ENDIF
4127       ENDDO
4128       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4129       !
4130       IF (ok_strato) THEN
[1001]4131
[2469]4132          CALL lift_noro_strato(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4133               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4134               igwd,idx,itest, &
4135               t_seri, u_seri, v_seri, &
4136               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4137               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4138
[2469]4139       ELSE
4140          CALL lift_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4141               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4142               itest, &
4143               t_seri, u_seri, v_seri, &
4144               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4145               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4146       ENDIF
[1638]4147
[2469]4148       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
4149       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4150            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4151       call prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4152    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4153
[2469]4154    IF (ok_hines) then
4155       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4156       east_gwstress=0.
4157       west_gwstress=0.
4158       du_gwd_hines=0.
4159       dv_gwd_hines=0.
4160       CALL hines_gwd(klon, klev, dtime, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
4161            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4162            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4163       zustr_gwd_hines=0.
4164       zvstr_gwd_hines=0.
4165       DO k = 1, klev
4166          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/dtime &
4167               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4168          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/dtime &
4169               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4170       ENDDO
[1001]4171
[2469]4172       d_t_hin(:, :)=0.
4173       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4174            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4175       call prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4176    ENDIF
[2333]4177
[2469]4178    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
4179       CALL acama_GWD_rando(DTIME, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
4180            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4181            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4182       zustr_gwd_front=0.
4183       zvstr_gwd_front=0.
4184       DO k = 1, klev
4185          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/dtime &
4186               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4187          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/dtime &
4188               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4189       ENDDO
[644]4190
[2469]4191       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4192            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4193       call prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4194    ENDIF
[1938]4195
[2692]4196    IF (ok_gwd_rando) THEN
4197       CALL FLOTT_GWD_rando(DTIME, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4198            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4199            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4200       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4201            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4202       call prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4203       zustr_gwd_rando=0.
4204       zvstr_gwd_rando=0.
4205       DO k = 1, klev
4206          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/dtime &
4207               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4208          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/dtime &
4209               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4210       ENDDO
[2692]4211    ENDIF
[766]4212
[2469]4213    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4214
[2692]4215    IF (mydebug) THEN
4216       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4217       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4218       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4219       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4220    ENDIF
[2136]4221
[2469]4222    DO i = 1, klon
4223       zustrph(i)=0.
4224       zvstrph(i)=0.
4225    ENDDO
4226    DO k = 1, klev
4227       DO i = 1, klon
4228          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/dtime* &
4229               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4230          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/dtime* &
4231               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4232       ENDDO
4233    ENDDO
4234    !
4235    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4236    !
4237    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4238       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4239            ra,rg,romega, &
4240            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4241            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4242            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4243            paprs,u,v, &
4244            aam, torsfc)
4245    ENDIF
4246    !IM cf. FLott END
4247    !DC Calcul de la tendance due au methane
4248    IF(ok_qch4) THEN
4249       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4250       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[2801]4251       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*dtime
4252       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4253            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2801]4254       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/dtime
[2692]4255    ENDIF
[2469]4256    !
4257    !
[2897]4258
4259!===============================================================
4260!            Additional tendency of TKE due to orography
4261!===============================================================
4262!
4263! Inititialization
4264!------------------
4265
4266   
4267
4268       addtkeoro=0   
4269       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4270     
4271       IF (prt_level.ge.5) &
4272            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4273           
4274       alphatkeoro=1.   
4275       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4276       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4277
4278       smallscales_tkeoro=.false.   
4279       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4280
4281
4282        dtadd(:,:)=0.
4283        duadd(:,:)=0.
4284        dvadd(:,:)=0.
4285
4286
4287
4288! Choices for addtkeoro:
4289!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4290!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4291!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4292!
4293
4294       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4295!      -------------------------------------------
4296
4297
4298       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4299
4300
4301
4302  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4303
4304            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4305            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4306
4307  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4308
4309
4310
4311       IF (smallscales_tkeoro) THEN
4312       igwd=0
4313       DO i=1,klon
4314          itest(i)=0
4315! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4316! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4317! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4318          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4319             itest(i)=1
4320             igwd=igwd+1
4321             idx(igwd)=i
4322          ENDIF
4323       ENDDO
4324
4325     ELSE
4326
4327       igwd=0
4328       DO i=1,klon
4329          itest(i)=0
4330        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4331             itest(i)=1
4332             igwd=igwd+1
4333             idx(igwd)=i
4334          ENDIF
4335       ENDDO
4336
4337       END IF
4338
4339
4340
4341
4342       CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4343               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4344               igwd,idx,itest, &
4345               t_seri, u_seri, v_seri, &
4346               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4347               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4348
4349            zustrdr(:)=0.
4350            zvstrdr(:)=0.
4351            zulow(:)=0.
4352            zvlow(:)=0.
4353
4354            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4355            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4356 END IF
4357   
4358
4359
4360   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4361   !----------------------------------------------------------
4362    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4363
4364
4365    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pbl_tke)
4366
4367
4368
4369       ENDIF
4370!      -----
4371!===============================================================
4372
4373
4374
[2469]4375    !====================================================================
4376    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4377    !====================================================================
4378    ! Abderrahmane 24.08.09
4379
4380    IF (ok_cosp) THEN
4381       ! adeclarer
[1279]4382#ifdef CPP_COSP
[2469]4383       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/dtime)).EQ.0) THEN
[1279]4384
[2469]4385          IF (prt_level .GE.10) THEN
4386             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4387          ENDIF
4388          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4389          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4390          !     s        ref_liq,ref_ice
[2692]4391          CALL phys_cosp(itap,dtime,freq_cosp, &
[2469]4392               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4393               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4394               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4395               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4396               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4397               zu10m,zv10m,pphis, &
4398               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4399               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4400               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4401               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4402               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4403
[2469]4404          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4405          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4406          !     M          clMISR,
4407          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4408          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4409
[2469]4410       ENDIF
[1279]4411
4412#endif
[2469]4413    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4414
4415
4416! Marine
4417
4418  IF (ok_airs) then
4419
4420  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/dtime)).EQ.0) THEN
[2692]4421     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4422     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4423        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4424        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4425        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4426        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4427        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4428        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4429        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4430        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4431        & alt_tropo )
[2580]4432  ENDIF
4433
4434  ENDIF  ! ok_airs
4435
4436
[2469]4437    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4438    !AA
4439    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4440    !AA
4441    !====================================================================
4442    !   Calcul  des tendances traceurs
4443    !====================================================================
4444    !
[959]4445
[2469]4446    IF (type_trac=='repr') THEN
4447       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
4448    ELSE
4449       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[2784]4450       ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
[2692]4451    ENDIF
[1565]4452
[2973]4453    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4454
[2630]4455#ifdef CPP_Dust
4456      CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
4457                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4458                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4459                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4460                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4461                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4462                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4463                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4464                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4465                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4466                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4467                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4468                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4469                      d_tr_dyn,tr_seri)
4470
4471#else
4472
[2692]4473    CALL phytrac ( &
[2469]4474         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
4475         lafin,    dtime,     u, v,     t, &
4476         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4477         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4478         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4479         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4480         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4481         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4482         latitude_deg, longitude_deg, &
4483         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4484         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4485         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4486         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4487         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4488         da,       phi,       mp,       upwd, &
4489         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4490         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4491         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4492         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4493         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4494         rfname, &
4495         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
4496         tr_seri)
[2630]4497#endif
[2973]4498    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]4499
[2469]4500    IF (offline) THEN
[524]4501
[2469]4502       IF (prt_level.ge.9) &
4503            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4504       CALL phystokenc ( &
[2469]4505            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4506            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4507            fm_therm,entr_therm, &
4508            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4509            frac_impa, frac_nucl, &
4510            pphis,cell_area,dtime,itap, &
4511            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4512
4513
[2469]4514    ENDIF
[524]4515
[2469]4516    !
4517    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4518    !
4519    CALL transp (paprs,zxtsol, &
4520         t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4521         ve, vq, ue, uq)
4522    !
4523    !IM global posePB BEG
4524    IF(1.EQ.0) THEN
4525       !
4526       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4527            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4528            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4529       !
4530    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4531    !IM global posePB END
4532    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4533    !
[1279]4534
[2469]4535    !================================================================
4536    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4537    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4538    !================================================================
[1753]4539
[2469]4540    d_t_ec(:,:)=0.
4541    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4542    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4543         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4544         zmasse,exner,d_t_ec)
4545    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4546
[2469]4547    !=======================================================================
4548    !   SORTIES
4549    !=======================================================================
4550    !
4551    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4552    !
4553    include "calcul_divers.h"
4554    !
4555    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4556    !   -------------------------------------------------
4557    !
4558    include "calcul_STDlev.h"
4559    !
4560    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4561    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4562    !
[2496]4563    !cc prw  = eau precipitable
4564    !   prlw = colonne eau liquide
4565    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4566    prw(:) = 0.
4567    prlw(:) = 0.
4568    prsw(:) = 0.
4569    DO k = 1, klev
4570       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4571       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4572       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4573    ENDDO
4574    !
4575    IF (type_trac == 'inca') THEN
[655]4576#ifdef INCA
[2469]4577       CALL VTe(VTphysiq)
4578       CALL VTb(VTinca)
[959]4579
[2469]4580       CALL chemhook_end ( &
4581            dtime, &
4582            pplay, &
4583            t_seri, &
4584            tr_seri, &
4585            nbtr, &
4586            paprs, &
4587            q_seri, &
4588            cell_area, &
4589            pphi, &
4590            pphis, &
[2832]4591            zx_rh, &
4592            aps, bps)
[959]4593
[2469]4594       CALL VTe(VTinca)
4595       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4596#endif
[2692]4597    ENDIF
[655]4598
[1753]4599
[2469]4600    !
4601    ! Convertir les incrementations en tendances
4602    !
4603    IF (prt_level .GE.10) THEN
4604       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4605    ENDIF
4606    !
[2692]4607    IF (mydebug) THEN
4608       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4609       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4610       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4611       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4612    ENDIF
[766]4613
[2469]4614    DO k = 1, klev
4615       DO i = 1, klon
4616          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / dtime
4617          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / dtime
4618          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / dtime
4619          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / dtime
4620          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / dtime
4621          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]4622          IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]4623             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / dtime
[2692]4624          ENDIF
[2469]4625       ENDDO
4626    ENDDO
4627    !
4628    !CR: nb de traceurs eau: nqo
4629    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
4630    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
4631       !     DO iq = 3, nqtot
4632       DO iq = nqo+1, nqtot
4633          DO  k = 1, klev
4634             DO  i = 1, klon
4635                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4636                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4637             ENDDO
4638          ENDDO
4639       ENDDO
4640    ENDIF
4641    !
4642    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
4643    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
4644    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
4645    !
[1412]4646
[2489]4647    !--OB mass fixer
4648    !--profile is corrected to force mass conservation of water
4649    IF (mass_fixer) THEN
4650    qql2(:)=0.0
[2499]4651    DO k = 1, klev
4652      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]4653    ENDDO
4654    DO i = 1, klon
4655      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
4656      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
4657      DO k = 1, klev
4658        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
4659        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
4660      ENDDO
4661    ENDDO
4662    ENDIF
4663    !--fin mass fixer
4664
[2469]4665    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
4666    !
[2499]4667    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
4668    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
4669    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
4670    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
4671    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
4672    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
4673    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
4674    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
4675    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]4676    ! !! RomP >>>
4677    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]4678    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]4679       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]4680          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]4681       ENDDO
4682    ENDIF
4683    ! !! RomP <<<
4684    !==========================================================================
4685    ! Sorties des tendances pour un point particulier
4686    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
4687    ! pour le debug
4688    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
4689    !==========================================================================
[879]4690
[2692]4691    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]4692       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
4693       write(lunout,*) &
4694            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
4695       write(lunout,*) &
4696            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
4697            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
4698            pctsrf(igout,is_sic)
4699       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]4700       DO k=1,klev
[2469]4701          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
4702               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
4703               d_t_eva(igout,k)
[2692]4704       ENDDO
[2469]4705       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]4706       DO k=1,klev
[2469]4707          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]4708       ENDDO
[879]4709
[2469]4710       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
4711       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
4712       !jyg!     do k=1,klev
4713       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
4714       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
4715       !jyg!     enddo
4716       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]4717       DO k=1,klev
[2469]4718          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
4719               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]4720       ENDDO
[2469]4721       !>jyg
[879]4722
[2469]4723       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
4724       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]4725       DO k=1,klev
[2469]4726          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
4727               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]4728       ENDDO
4729    ENDIF
[879]4730
[2469]4731    !============================================================
4732    !   Calcul de la temperature potentielle
4733    !============================================================
4734    DO k = 1, klev
4735       DO i = 1, klon
4736          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
4737          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4738          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
4739          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4740          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
4741          !     MPL 20130625
4742          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
4743          ! sinon thetal=theta
4744          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
4745          !    :         ql_seri(i,k))
4746          thetal(i,k)=theta(i,k)
4747       ENDDO
4748    ENDDO
4749    !
[879]4750
[2469]4751    ! 22.03.04 BEG
4752    !=============================================================
4753    !   Ecriture des sorties
4754    !=============================================================
[524]4755#ifdef CPP_IOIPSL
4756
[2469]4757    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
4758    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]4759
[2469]4760    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
4761    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]4762         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]4763
[1507]4764
[2469]4765    !=============================================================
4766    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
4767    ! de fisrtilp
4768    !=============================================================
[1507]4769
[2692]4770    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]4771       d_t_lscth=0.
4772       d_t_lscst=0.
4773       d_q_lscth=0.
4774       d_q_lscst=0.
[2692]4775       DO k=1,klev
4776          DO i=1,klon
4777             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4778                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4779                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4780             ELSE
[2469]4781                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4782                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4783             ENDIF
4784          ENDDO
4785       ENDDO
[1507]4786
[2692]4787       DO i=1,klon
[2469]4788          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
4789          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]4790       ENDDO
4791    ENDIF
[909]4792
[2469]4793    !On effectue les sorties:
[1791]4794
[2630]4795#ifdef CPP_Dust
4796  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4797       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
4798       ok_ade, ok_aie, ivap, new_aod, ok_sync,         &
4799       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
4800       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
4801       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
4802#else
[2469]4803    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4804         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[2496]4805         ok_ade, ok_aie, ivap, iliq, isol, new_aod,      &
4806         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]4807         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]4808         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]4809#endif
[1791]4810
[2651]4811#ifndef CPP_XIOS
[2590]4812    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]4813#endif
[687]4814
[524]4815#endif
4816
[2235]4817
[2469]4818    !====================================================================
4819    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
4820    ! plantage par hgardfou
4821    !====================================================================
[2235]4822
4823    IF (abortphy==1) THEN
4824       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]4825       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]4826    ENDIF
4827
[2469]4828    ! 22.03.04 END
4829    !
4830    !====================================================================
4831    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
4832    !====================================================================
4833    !
[782]4834
[2469]4835    IF (lafin) THEN
4836       itau_phy = itau_phy + itap
4837       CALL phyredem ("restartphy.nc")
4838       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
4839       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
4840       !         close(97)
4841       !$OMP MASTER
[2692]4842       IF (read_climoz >= 1) THEN
4843          IF (is_mpi_root) THEN
4844             CALL nf95_close(ncid_climoz)
4845          ENDIF
[2788]4846          DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
4847          DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
[2692]4848       ENDIF
[2469]4849       !$OMP END MASTER
[3153]4850       print *,' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[2469]4851    ENDIF
[1863]4852
[2469]4853    !      first=.false.
[1863]4854
[2418]4855
[2469]4856  END SUBROUTINE physiq
[2418]4857
[2902]4858END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.