source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 3179

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New structure for the representation of vdf
splitting in pbl_surface. Computations are
gathered in two subroutines included in the module
wx_pbl_mod: wx_pbl0_fuse, called before the
sub-surfaces, determines the single column
equivalent to the (w) and (x) columns.
wx_pbl0_split, called after the subsurfaces,
determines the distinct (w) and (x) surface
fluxes.

This is a first version with no surface
temperature difference between (w) and (x) (hence
the index 0).

  • 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: 169.0 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 3179 2018-02-03 08:52:04Z 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_ts, &
66       !
67       d_t_oli,d_u_oli,d_v_oli, &
68       d_t_oro,d_u_oro,d_v_oro, &
[2897]69       d_t_oro_gw,d_u_oro_gw,d_v_oro_gw, &
[2606]70       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
71       d_t_ec, &
72       !
73       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
74       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
75       east_gwstress,west_gwstress, &
76       d_q_ch4, &
77       !  Special RRTM
78       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
79       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
80       !
81       topswad_aero,solswad_aero,   &
82       topswai_aero,solswai_aero,   &
83       topswad0_aero,solswad0_aero, &
84       !LW additional
85       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
86       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
87       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
88       !
89       topsw_aero,solsw_aero,       &
90       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
91       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
92       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]93       drytausum_aero,              &
[2606]94       !
95       !variables CFMIP2/CMIP5
96       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
97       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
98       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
99       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
100       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
101       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
102       !LW diagnostics
103       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
104       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
105       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
106       !
107       ptstar, pt0, slp, &
108       !
109       bils, &
110       !
111       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
112       JrNt,                             &
113       dthmin, evap, fder, plcl, plfc,   &
114       prw, prlw, prsw,                  &
115       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
116       cdragm, cdragh,                   &
117       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
118       zq2m, zt2m, weak_inversion, &
119       zt2m_min_mon, zt2m_max_mon,   &         ! pour calcul_divers.h
120       t2m_min_mon, t2m_max_mon,  &            ! pour calcul_divers.h
121       !
122       s_pblh_x, s_pblh_w, &
123       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
124       !
125       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
126       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
127       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
128       zxrunofflic,                            &
129       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
130       rain_lsc, rain_num,                     &
131       !
132       sens_x, sens_w, &
133       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
134       !
[3179]135       d_t_vdf_x, d_t_vdf_w, &
136       d_q_vdf_x, d_q_vdf_w, &
[2606]137       pbl_tke_input, &
138       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
139       cdragh_x, cdragh_w, &
140       cdragm_x, cdragm_w, &
141       kh, kh_x, kh_w, &
142       !
[2730]143       wake_k, &
[3080]144       alp_wake, &
[2635]145       wake_h, wake_omg, &
146                       ! tendencies of delta T and delta q:
147       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
148       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
149       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
150       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
151       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
152                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
153       d_s_wk,  d_dens_wk, &             ! due to wakes
154!!!       d_s_vdf, d_dens_vdf, &            ! due to vertical diffusion
155!!!       d_s_the, d_dens_the, &            ! due to thermals
156       !                                 
[3148]157       ptconv, ratqsc, &
[2824]158       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]159       sens, flwp, fiwp,  &
[3080]160       alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
[2606]161       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
162       alp_bl_stat, n2, s2,  &
163       proba_notrig, random_notrig,  &
164       !
[3134]165       dnwd0,  &
166       omega,  &
[2606]167       epmax_diag,  &
[3134]168
169       !    Deep convective variables used in phytrac
170       pmflxr, pmflxs,  &
171       wdtrainA, wdtrainM,  &
172       upwd, dnwd, &
[2606]173       ep,  &
[3134]174       da, mp, &
175       phi, &
176       wght_cvfd, &
177       phi2, &
178       d1a, dam, &
179       ev, &
180       elij, &
181       clw, &
182       epmlmMm, eplaMm, &
183       sij, &
184
[2606]185       cldemi,  &
186       cldfra, cldtau, fiwc,  &
187       fl, re, flwc,  &
188       ref_liq, ref_ice, theta,  &
189       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[2635]190       zphi, zx_rh,  &
[2606]191       pmfd, pmfu,  &
192       !
193       t2m, fluxlat,  &
194       fsollw, evap_pot,  &
195       fsolsw, wfbils, wfbilo,  &
[2670]196       wfevap, wfrain, wfsnow,  & 
[3134]197       prfl, psfl, fraca, Vprecip,  &
[2606]198       zw2,  &
199       
200       fluxu, fluxv,  &
201       fluxt,  &
202
203       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
204       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
205       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
206       
207       beta_prec,  &
208       rneb,  &
[2968]209       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic
[2606]210       !
[2469]211    USE phys_state_var_mod ! Variables sauvegardees de la physique
[2630]212#ifdef CPP_Dust
213  USE phys_output_write_spl_mod
214#else
[2469]215    USE phys_output_var_mod ! Variables pour les ecritures des sorties
[2630]216#endif
217
[2469]218    USE phys_output_write_mod
219    USE fonte_neige_mod, ONLY  : fonte_neige_get_vars
220    USE phys_output_mod
221    USE phys_output_ctrlout_mod
222    use open_climoz_m, only: open_climoz ! ozone climatology from a file
[2788]223    use regr_pr_time_av_m, only: regr_pr_time_av
[2469]224    use netcdf95, only: nf95_close
225    !IM for NMC files
226    !     use netcdf, only: nf90_fill_real
[2997]227    use netcdf, only: nf90_fill_real
[2469]228    use mod_phys_lmdz_mpi_data, only: is_mpi_root
229    USE aero_mod
230    use ozonecm_m, only: ozonecm ! ozone of J.-F. Royer
231    use conf_phys_m, only: conf_phys
232    use radlwsw_m, only: radlwsw
233    use phyaqua_mod, only: zenang_an
234    USE time_phylmdz_mod, only: day_step_phy, annee_ref, day_ref, itau_phy, &
235         start_time, pdtphys, day_ini
236    USE tracinca_mod, ONLY: config_inca
[2271]237#ifdef CPP_XIOS
[2469]238    USE wxios, ONLY: missing_val, missing_val_omp
[2679]239    USE xios, ONLY: xios_get_field_attr, xios_field_is_active
[2271]240#endif
[1565]241#ifdef REPROBUS
[2469]242    USE CHEM_REP, ONLY : Init_chem_rep_xjour
[1565]243#endif
[2469]244    USE indice_sol_mod
245    USE phytrac_mod, ONLY : phytrac
[782]246
[2009]247#ifdef CPP_RRTM
[2517]248    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
[2524]249    USE YOESW, ONLY : RSUN
[2009]250#endif
[2469]251    USE ioipsl_getin_p_mod, ONLY : getin_p
[2003]252
[2651]253#ifndef CPP_XIOS
[2590]254    USE paramLMDZ_phy_mod
[2651]255#endif
[2294]256
[2611]257    USE cmp_seri_mod
[2902]258    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
[2799]259  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
[2611]260
[2469]261    !IM stations CFMIP
262    USE CFMIP_point_locations
263    use FLOTT_GWD_rando_m, only: FLOTT_GWD_rando
264    use ACAMA_GWD_rando_m, only: ACAMA_GWD_rando
[2832]265    USE VERTICAL_LAYERS_MOD, ONLY: aps,bps
[1938]266
[2832]267
[2469]268    IMPLICIT none
269    !>======================================================================
270    !!
271    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
272    !!
273    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
274    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
275    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
276    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
277    !!AA                     en mode traceur off-line
278    !!======================================================================
279    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
280    !!   =====================
[1352]281#define histNMC
[2469]282    !!======================================================================
283    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
284    !!
285    !!  Arguments:
286    !!
287    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
288    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
289    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
290    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
291    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
292    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
293    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
294    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
295    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
296    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
297    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
298    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
299    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
300    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
301    !! t-------input-R-temperature (K)
302    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
303    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
304    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]305    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
306    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]307    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
308    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
309    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
310    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
311    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
312    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
313    !!======================================================================
314    integer jjmp1
315    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
316    !  integer iip1
317    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]318
[2469]319    include "regdim.h"
320    include "dimsoil.h"
321    include "clesphys.h"
322    include "thermcell.h"
[3011]323    include "dimpft.h"
[2469]324    !======================================================================
325    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
326    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
327    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
328    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
329    integer iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
330    save iflag_radia
331    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
332    !======================================================================
333    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
334    PARAMETER (check=.FALSE.)
335    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
336    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
337    !======================================================================
338    REAL amn, amx
339    INTEGER igout
340    !======================================================================
341    ! Clef controlant l'activation du cycle diurne:
342    ! en attente du codage des cles par Fred
343    INTEGER iflag_cycle_diurne
344    PARAMETER (iflag_cycle_diurne=1)
345    !======================================================================
346    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
347    !cc      LOGICAL soil_model
348    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
349    !======================================================================
350    ! Dans les versions precedentes, l'eau liquide nuageuse utilisee dans
351    ! le calcul du rayonnement est celle apres la precipitation des nuages.
352    ! Si cette cle new_oliq est activee, ce sera une valeur moyenne entre
353    ! la condensation et la precipitation. Cette cle augmente les impacts
354    ! radiatifs des nuages.
355    !cc      LOGICAL new_oliq
356    !cc      PARAMETER (new_oliq=.FALSE.)
357    !======================================================================
358    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
359    !c      LOGICAL ok_orodr
360    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
361    !cc      LOGICAL ok_orolf
362    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
363    !======================================================================
364    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
365    save ok_journe
366    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
367    !
368    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
369    save ok_mensuel
370    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
371    !
372    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
373    save ok_instan
374    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
375    !
376    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
377    save ok_LES                           
378    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)                 
379    !
380    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
381    save callstats                           
382    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)                 
383    !
384    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
385    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
386    !======================================================================
387    real seuil_inversion
388    save seuil_inversion
389    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
390    integer iflag_ratqs
391    save iflag_ratqs
392    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_ratqs)
393    real facteur
[1507]394
[2469]395    REAL wmax_th(klon)
396    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]397
[2469]398    integer lmax_th(klon)
399    integer limbas(klon)
400    real ratqscth(klon,klev)
401    real ratqsdiff(klon,klev)
402    real zqsatth(klon,klev)
[878]403
[2469]404    !======================================================================
405    !
406    INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau
407    PARAMETER (ivap=1)
408    INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide
409    PARAMETER (iliq=2)
410    !CR: on ajoute la phase glace
411    INTEGER isol          ! indice de traceurs pour eau glace
412    PARAMETER (isol=3)
413    !
414    !
415    ! Variables argument:
416    !
417    INTEGER nlon
418    INTEGER nlev
419    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
420    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
421    LOGICAL debut, lafin
422    REAL paprs(klon,klev+1)
423    REAL pplay(klon,klev)
424    REAL pphi(klon,klev)
425    REAL pphis(klon)
426    REAL presnivs(klev)
[2799]427!JLD    REAL znivsig(klev)
428!JLD    real pir
[719]429
[2469]430    REAL u(klon,klev)
431    REAL v(klon,klev)
[2333]432
[2469]433    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
434    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]435
[2469]436    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
437    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
438    !     MPL 20130625
439    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
440    ! sinon thetal=theta
441    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
442    REAL qx(klon,klev,nqtot)
443    REAL flxmass_w(klon,klev)
444    REAL d_u(klon,klev)
445    REAL d_v(klon,klev)
446    REAL d_t(klon,klev)
447    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
448    REAL d_ps(klon)
[2897]449  ! variables pour tend_to_tke
450    REAL duadd(klon,klev)
451    REAL dvadd(klon,klev)
452    REAL dtadd(klon,klev)
453
[2271]454#ifndef CPP_XIOS
[2997]455    REAL, SAVE :: missing_val=nf90_fill_real
[2271]456#endif
[3134]457!!   Variables moved to phys_local_var_mod
458!!    ! Variables pour le transport convectif
459!!    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
460!!    real wght_cvfd(klon,klev)
461!!    ! Variables pour le lessivage convectif
462!!    ! RomP >>>
463!!    real phi2(klon,klev,klev)
464!!    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
465!!    real ev(klon,klev)
466!!    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
467!!    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
468!!    ! RomP <<<
[2469]469    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
470    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]471
[2469]472    ! variables a une pression donnee
473    !
474    include "declare_STDlev.h"
475    !
476    !
477    include "radopt.h"
478    !
479    !
480    INTEGER debug
481    INTEGER n
482    !ym      INTEGER npoints
483    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
484    !
485    INTEGER nregISCtot
486    PARAMETER(nregISCtot=1)
487    !
488    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
489    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
490    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
491    ! direction i (longitude)
492    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
493    ! direction j (latitude)
[2799]494!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
495!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]496    !IM: region='3d' <==> sorties en global
497    CHARACTER*3 region
498    PARAMETER(region='3d')
499    logical ok_hf
500    !
501    save ok_hf
502    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]503
[2469]504    INTEGER,PARAMETER :: longcles=20
505    REAL,SAVE :: clesphy0(longcles)
506    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
507    !
508    ! Variables propres a la physique
509    INTEGER itap
510    SAVE itap                   ! compteur pour la physique
511    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]512
[2469]513    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
514    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
515    !
516    REAL,save ::  solarlong0
517    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]518
[2469]519    !
520    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
521    !
522    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
523    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
524    !
525    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
526    !
527    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
528    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
529    !ym      SAVE run_off_lic_0
530    !KE43
531    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
532    !
533    REAL bas, top             ! cloud base and top levels
534    SAVE bas
535    SAVE top
536    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
537    !------------------------------------------------------------------
538    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
539    !
540    INTEGER izero
541    INTEGER k_upper_cv
542    !------------------------------------------------------------------
[3153]543    ! Compteur de l'occurence de cvpas=1
544    INTEGER Ncvpaseq1
545    SAVE Ncvpaseq1
546    !$OMP THREADPRIVATE(Ncvpaseq1)
[2469]547    !
548    !==========================================================================
549    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
550    !de convection avec poches froides
551    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]552
[2469]553    REAL mip(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
554    !
555    REAL wape_prescr, fip_prescr
556    INTEGER it_wape_prescr
557    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
558    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
559    !
560    ! variables supplementaires de concvl
561    REAL Tconv(klon,klev)
[3134]562!!    variable moved to phys_local_var_mod
563!!    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]564!!    !
565!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
566!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
567!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
568!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]569
[2469]570    real, save :: alp_bl_prescr=0.
571    real, save :: ale_bl_prescr=0.
[979]572
[2469]573    real, save :: wake_s_min_lsp=0.1
[1516]574
[2469]575    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
576    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]577
[1516]578
[2469]579    real ok_wk_lsp(klon)
[1516]580
[2469]581    !RC
582    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]583
[2635]584    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
585                                                     ! updated within calwake
586    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]587    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
588                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
589                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
590                                                        ! gust-front in the grid cell.
591    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[2635]592    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
593    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]594
[2469]595    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]596
[2469]597    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
598    ! transported by LS omega
599    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
600    ! large scale omega
601    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
602    ! (wake - unpertubed) CONV
603    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
604    ! (wake - unpertubed) CONV
605    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
606    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
607    !
608    !pourquoi y'a pas de save??
609    !
[2730]610!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
611!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]612    !
613    !jyg<
614    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
615    !>jyg
[879]616
[3000]617    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]618    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]619!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]620    !
621    !
622    REAL dt_dwn(klon,klev)
623    REAL dq_dwn(klon,klev)
624    REAL M_dwn(klon,klev)
625    REAL M_up(klon,klev)
626    REAL dt_a(klon,klev)
627    REAL dq_a(klon,klev)
628    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
629    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
630    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
631    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]632    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
633    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]634    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
635    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]636    REAL, SAVE :: alp_offset
637    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[3150]638    REAL, SAVE :: dtcon_multistep_max=1.e6
639    !$OMP THREADPRIVATE(dtcon_multistep_max)
640    REAL, SAVE :: dqcon_multistep_max=1.e6
641    !$OMP THREADPRIVATE(dqcon_multistep_max)
642
[2897]643 
[2469]644    !
645    !RR:fin declarations poches froides
646    !==========================================================================
[1032]647
[2469]648    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
649    REAL zpspsk(klon,klev)
650    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
651    REAL zthl(klon,klev)
[1638]652
[2469]653    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]654
[2469]655    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
656    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
657    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
658    ! continument (pcon dans
659    ! thermcell_main.F90)
660    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
661    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
662    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
663    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
664    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
665    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[1638]666
[2799]667!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
668!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]669
[2469]670    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
671    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]672
[2469]673    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
674    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
675    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
676    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]677
[2897]678    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
679     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
680    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
681     REAL, SAVE :: alphatkeoro
682    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
683     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
684    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]685
[2897]686
687
[2469]688    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]689
[2469]690    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
691    !
692    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
693    !Al1      SAVE pblh
694    !34EK
695    !
696    ! Variables locales:
697    !
698    !AA
699    !AA  Pour phytrac
700    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
701    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]702
[2469]703    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
704    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
705    !@$$      INTEGER physid
706    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
707    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
708    ! RomP >>>
709    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
710    ! RomP <<<
[2832]711    REAL          :: calday
[2068]712
[2469]713    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
714    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
715    !
716    !IM 050204 END
717    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
718    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]719
[2469]720    !
721    ! Conditions aux limites
722    !
723    !
724    REAL :: day_since_equinox
725    ! Date de l'equinoxe de printemps
726    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
727    REAL :: jD_eq
[1279]728
[2469]729    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .true.
[524]730
[2469]731    !
732    INTEGER lmt_pas
733    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
734    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
735    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
736    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
737    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]738
[2469]739    !IM sorties
740    REAL un_jour
741    PARAMETER(un_jour=86400.)
742    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
743    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
744    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
745    !======================================================================
746    !
747    ! Declaration des procedures appelees
748    !
749    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
750    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
751    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
752    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
753    !KE43
754    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
755    EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
756    !AA
757    ! JBM (3/14) fisrtilp_tr not loaded
758    ! EXTERNAL fisrtilp_tr ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
759    !                          ! stockage des coefficients necessaires au
760    !                          ! lessivage OFF-LINE et ON-LINE
761    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
762    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
763    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
764    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
765    EXTERNAL phyetat0  ! lire l'etat initial de la physique
766    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
767    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
768    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
769    !IM
770    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
771    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
772    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
773    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
774    ! EXTERNAL moyglo_aire
775    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
776    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
777    !
778    !
779    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
780    ! Local variables
781    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
782    !
783    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
784    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
785    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
786    REAL cldliq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
787    !
788    !XXX PB
789    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
790    !
791    REAL zxfluxt(klon, klev)
792    REAL zxfluxq(klon, klev)
793    REAL zxfluxu(klon, klev)
794    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]795
[2469]796    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
797    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
798    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
799    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
800    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
801    !
802    INTEGER itaprad
803    SAVE itaprad
804    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
805    !
806    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
807    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
808    !
[2799]809#ifdef INCA
[2469]810    REAL zxsnow_dummy(klon)
[2799]811#endif
[2469]812    REAL zsav_tsol(klon)
813    !
814    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
815    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
816    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
817    !
818    REAL qcheck
819    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
820    LOGICAL zx_ajustq
821    !
[2799]822    REAL za
823    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]824    real zqsat(klon,klev)
825    !
[2897]826    INTEGER i, k, iq, j, nsrf, ll, l
[2469]827    !
828    REAL t_coup
829    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]830
[2469]831    !ym A voir plus tard !!
832    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
833    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
834    !
835    ! Grandeurs de sorties
836    REAL s_capCL(klon)
837    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
838    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
839    REAL s_trmb3(klon)
[2707]840
841    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
842    !                      sauvegarder les sorties de la convection
843    !ym      SAVE 
844    !ym      SAVE 
845    !ym      SAVE 
846    !
[2730]847    INTEGER itapcv, itapwk
848    SAVE itapcv, itapwk
849    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]850
[2469]851    !KE43
852    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]853
[2469]854    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
855    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]856
[2469]857    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
858    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]859
[2469]860    ! -- convect43:
861    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
862    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
863    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
864    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
865    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
866    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
867    ! --
868    !34EK
869    !
870    ! Variables du changement
871    !
872    ! con: convection
873    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
874    ! ajs: ajustement sec
875    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
876    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]877    !
[2469]878    ! tendance nulles
[2812]879    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0
880    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
881    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]882    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
883    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]884    !
885    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
886    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
887    ! flag_inhib_tend = 0
888    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
889    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
890    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
891    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
892!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[3134]893    !
894    ! Logical switch to a bug : reseting to 0 convective variables at the
895    ! begining of physiq.
896    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_cv_trac = .TRUE.
897    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[524]898
[2469]899    !
900    !********************************************************
901    !     declarations
[524]902
[2469]903    !********************************************************
904    !IM 081204 END
905    !
906    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
907    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
908    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
909    !
910    real ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
911    save ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
912    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]913    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
914    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]915
[2469]916    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
917    real fact_cldcon
918    real facttemps
919    logical ok_newmicro
920    save ok_newmicro
921    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
922    !real ref_liq_pi(klon,klev), ref_ice_pi(klon,klev)
923    save fact_cldcon,facttemps
924    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
[524]925
[2469]926    integer iflag_cld_th
927    save iflag_cld_th
928    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]929!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]930    !IM cf. AM 081204 BEG
931    logical ptconvth(klon,klev)
932    !IM cf. AM 081204 END
933    !
934    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
935    !
936    !======================================================================
937    !
[2068]938
[2469]939    !
[2799]940!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]941    !
942    !
943    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
944    !
945    !IM RH a 2m (la surface)
946    REAL Lheat
[524]947
[2469]948    INTEGER        length
949    PARAMETER    ( length = 100 )
950    REAL tabcntr0( length       )
951    !
[2799]952!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]953    !IM
954    !
955    !IM AMIP2 BEG
[2799]956!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]957    !IM 141004 BEG
958    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
959    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
960    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
961    REAL aam, torsfc
962    !IM 141004 END
963    !IM 190504 BEG
964    !  INTEGER imp1jmp1
965    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
966    !ym A voir plus tard
967    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
968    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
969    !IM 190504 END
[2799]970!JLD    LOGICAL ok_msk
971!JLD    REAL msk(klon)
[2469]972    !ym A voir plus tard
973    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
974    !IM AMIP2 END
975    !
976    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
977    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]978!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
979!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
980!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]981    !
[2630]982    INTEGER nid_ctesGCM
983    SAVE nid_ctesGCM
984    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]985    !
986    !IM 280405 BEG
987    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
988    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
989    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
990    !
991    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
992    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
993    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
994    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
995    !
[2799]996!JLD    REAL zjulian
997!JLD    SAVE zjulian
998!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]999
[2799]1000!JLD    INTEGER nhori, nvert
1001!JLD    REAL zsto
1002!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]1003
[2469]1004    character*20 modname
1005    character*80 abort_message
1006    logical, save ::  ok_sync, ok_sync_omp
1007    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
1008    real date0
[524]1009
[2469]1010    ! essai writephys
1011    integer fid_day, fid_mth, fid_ins
1012    parameter (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
1013    integer prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1014    parameter (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, &
1015         prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
1016    REAL ztsol(klon)
1017    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]1018
[2469]1019    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1020    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1021    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1022    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1023    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1024
[2863]1025    INTEGER :: naero
[2469]1026    ! Aerosol optical properties
1027    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
1028    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1029    ! concentration
1030    ! for all soluble
1031    ! aerosols[ug/m3]
1032    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1033    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1034
[2469]1035    ! Parameters
1036    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1037    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1038    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1039    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1040    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1041    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1042    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1043    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1044    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
1045    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1046    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1047    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1048    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1049    LOGICAL, SAVE :: new_aod
1050    !$OMP THREADPRIVATE(new_aod)
1051    !
1052    !--STRAT AEROSOL
[2530]1053    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1054    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
1055    !c-fin STRAT AEROSOL
1056    !
1057    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1058    !
1059    LOGICAL,SAVE :: first=.true.
1060    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1061
[2788]1062    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1063    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1064    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1065    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1066    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1067    !     0: do not read an ozone climatology
1068    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1069    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1070    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1071    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1072    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1073    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1074    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1075    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1076                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1077    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1078    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1079    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1080                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1081
[2469]1082    include "YOMCST.h"
1083    include "YOETHF.h"
1084    include "FCTTRE.h"
1085    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1086    include "conema3.h"
1087    include "fisrtilp.h"
1088    include "nuage.h"
1089    include "compbl.h"
1090    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1091    !
1092    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1093    ! Declarations pour Simulateur COSP
1094    !============================================================
[2799]1095#ifdef CPP_COSP
[2469]1096    real :: mr_ozone(klon,klev)
[2799]1097#endif
[2469]1098    !IM stations CFMIP
1099    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1100    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1101    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1102    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1103    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1104    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1105    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1106    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1107    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1108    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1109    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1110    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1111    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1112
[2469]1113    !IM betaCRF
1114    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1115    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1116    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1117    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1118    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1119    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1120    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1121    ! cldemirad pour evaluer les
1122    ! retros liees aux CRF
1123    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1124    ! pour radlwsw pour
1125    ! tester "CRF off"
1126    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1127    ! pour radlwsw pour
1128    ! tester "CRF off"
1129    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1130    ! radlwsw pour tester
1131    ! "CRF off"
1132    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1133
[3048]1134    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1135    REAL, SAVE :: betalwoff
1136    !OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
1137!
[2469]1138    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1139    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1140    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1141    integer iostat
[1539]1142
[2469]1143    REAL zzz
1144    !albedo SB >>>
1145    real,dimension(6),save :: SFRWL
1146    !albedo SB <<<
[1955]1147
[2485]1148    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[2477]1149    logical, parameter :: mass_fixer=.false.
[2799]1150    real qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1151
[3110]1152    REAL pi
1153
1154    pi = 4. * ATAN(1.)
1155
[2469]1156    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1157    jjmp1=nbp_lat
[2344]1158
[2469]1159    !======================================================================
1160    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1161    !
1162    pdtphys=pdtphys_
1163    CALL update_time(pdtphys)
[1355]1164
[2469]1165    !======================================================================
1166    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1167    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1168    ! en imposant la valeur de igout.
1169    !======================================================================d
[2692]1170    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1171       igout=klon/2+1/klon
1172       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1173       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1174            longitude_deg(igout)
1175       write(lunout,*) &
1176            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1177       write(lunout,*) &
1178            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1179
[2469]1180       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1181       DO k=1,klev
[2469]1182          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1183               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1184       ENDDO
[2469]1185       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1186       DO k=1,klev
[2469]1187          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1188       ENDDO
1189    ENDIF
[879]1190
[2769]1191    ! Quick check on pressure levels:
[2774]1192    call assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1193            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1194
[2692]1195    IF (first) THEN
[2469]1196       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1197
1198       print*, '================================================='
1199       print*, 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
[2692]1200       CALL phys_local_var_init
[2469]1201       !
1202       pasphys=pdtphys
1203       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1204       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1205            ok_instan, ok_hf, &
1206            ok_LES, &
1207            callstats, &
1208            solarlong0,seuil_inversion, &
1209            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1210            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[2738]1211            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, aerosol_couple,  &
[2469]1212            flag_aerosol, flag_aerosol_strat, new_aod, &
[2644]1213            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1214                                ! nv flags pour la convection et les
1215                                ! poches froides
1216            read_climoz, &
1217            alp_offset)
[2692]1218       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1219       CALL phys_output_var_init
[2469]1220       print*, '================================================='
1221       !
1222       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1223       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1224          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
1225               '(H2Ov, H2Ol, H2Oi) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[2224]1226          STOP
[2692]1227       ENDIF
[2224]1228
[3154]1229       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1230       dnwd0=0.0
1231       ftd=0.0
1232       fqd=0.0
1233       cin=0.
1234       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1235       pbase=0
1236       !IM 180608
[904]1237
[2469]1238       itau_con=0
1239       first=.false.
[1797]1240
[2692]1241    ENDIF  ! first
[1797]1242
[2469]1243    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1244    pmfd(:,:) = 0.
1245    pen_u(:,:) = 0.
1246    pen_d(:,:) = 0.
1247    pde_d(:,:) = 0.
1248    pde_u(:,:) = 0.
1249    aam=0.
1250    d_t_adjwk(:,:)=0
1251    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1252
[2469]1253    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1254
[2469]1255    torsfc=0.
1256    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1257
[2469]1258    modname = 'physiq'
[644]1259
[2469]1260    IF (debut) THEN
1261       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3000]1262       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1263       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1264       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1265       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1266       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1267                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1268                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1269       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1270       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1271       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1272       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1273       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1274       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1275       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1276       iflag_wake_tend = 0
1277       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1278       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1279                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1280       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1281       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[2799]1282       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1283       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1284       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1285       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1286       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1287       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3011]1288       nvm_lmdz = 13
1289       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[2469]1290    ENDIF
[878]1291
[2692]1292    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1293
[959]1294
[2469]1295    !======================================================================
1296    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1297    !
1298    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1299
[2469]1300    !
1301    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1302    !          ********
1303    !
1304    IF (debut) THEN
1305       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1306       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1307       !des caracteristiques du thermique
1308       wght_th(:,:)=1.
1309       lalim_conv(:)=1
1310       !RC
1311       ustar(:,:)=0.
[2569]1312!       u10m(:,:)=0.
1313!       v10m(:,:)=0.
[2469]1314       rain_con(:)=0.
1315       snow_con(:)=0.
1316       topswai(:)=0.
1317       topswad(:)=0.
1318       solswai(:)=0.
1319       solswad(:)=0.
[959]1320
[2469]1321       wmax_th(:)=0.
1322       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1323
[2469]1324       IF (type_trac == 'inca') THEN
1325          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1326          ccm(:,:,:) = 0.
1327          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1328          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1329          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1330
[2469]1331          config_inca='none' ! default
1332          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1333
[2469]1334       ELSE
1335          config_inca='none' ! default
[2692]1336       ENDIF
[782]1337
[2469]1338       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1339            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1340          abort_message &
1341               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1342               // 'aero or aeNP'
1343          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1344       ENDIF
[2443]1345
1346
[1863]1347
[2469]1348       rnebcon0(:,:) = 0.0
1349       clwcon0(:,:) = 0.0
1350       rnebcon(:,:) = 0.0
1351       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1352
[2469]1353       !
1354       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1355            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
1356       print*,'iflag_CYCLE_DIURNE', iflag_cycle_diurne
1357       !
1358       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1359          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1360          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1361       ENDIF
1362       !
1363       !
1364       ! Initialiser les compteurs:
1365       !
1366       itap    = 0
1367       itaprad = 0
[2707]1368       itapcv = 0
[2730]1369       itapwk = 0
[878]1370
[2469]1371       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1372       !! Un petit travail \`a faire ici.
1373       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1374
[2692]1375       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1376          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1377       ENDIF
[956]1378
[2469]1379       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1380       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1381       ! phylmd plutot que dyn3d
1382       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1383       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1384       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1385!jyg for fh<
1386!!       dtime=pdtphys
1387       dtime=NINT(pdtphys)
1388       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps dtime pdtphys ',dtime,pdtphys
1389       IF (abs(dtime-pdtphys)>1.e-10) THEN
1390          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1391          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1392       ENDIF
1393!>jyg
1394       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1395          radpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_rad
[2469]1396       ELSE
1397          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1398               'multiple de nbapp_rad'
1399          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1400               'mais 1+1<>2'
1401          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1402               // 'de nbapp_rad'
[2692]1403          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1404       ENDIF
[2707]1405       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./dtime
[2730]1406       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./dtime
1407       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[2731]1408       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_cv).EQ.0) THEN
[3150]1409          cvpas_0 = NINT( 86400./dtime)/nbapp_cv
1410          cvpas = cvpas_0
[2707]1411       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1412       ELSE
1413          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1414               'multiple de nbapp_cv'
1415          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1416               'mais 1+1<>2'
1417          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1418               // 'de nbapp_cv'
1419          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1420       ENDIF
[2731]1421       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1422          wkpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_wk
[2730]1423       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
1424       ELSE
1425          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1426               'multiple de nbapp_wk'
1427          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1428               'mais 1+1<>2'
1429          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1430               // 'de nbapp_wk'
1431          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1432       ENDIF
[2469]1433       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[524]1434
[2469]1435       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[2565]1436!jyg<
[2469]1437       IF (klon_glo==1) THEN
[3071]1438          IF (iflag_pbl > 1) THEN         
1439              pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1440              DO nsrf=1,nbsrf
1441                DO k = 1,klev+1
1442                     pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1443                         +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1444                ENDDO
1445              ENDDO
1446          ELSE   ! (iflag_pbl > 1)
1447              pbl_tke(:,:,:) = 0.
1448          ENDIF  ! (iflag_pbl > 1)
[2565]1449!>jyg
[2469]1450       ENDIF
1451       !IM begin
1452       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1453            ,ratqs(1,1)
1454       !IM end
[878]1455
1456
[2469]1457       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1458       !
1459       ! on remet le calendrier a zero
1460       !
1461       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1462          itau_phy = 0
1463       ENDIF
[524]1464
[2469]1465       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1466            ok_instan, ok_region )
1467       !
1468       IF (ABS(dtime-pdtphys).GT.0.001) THEN
1469          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',dtime, &
1470               pdtphys
1471          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1472          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1473          dtime=pdtphys
1474       ENDIF
1475       IF (nlon .NE. klon) THEN
1476          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1477               klon
1478          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1479          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1480       ENDIF
1481       IF (nlev .NE. klev) THEN
1482          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1483               klev
1484          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1485          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1486       ENDIF
1487       !
1488       IF (dtime*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
1489          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1490          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1491          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1492          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1493       ENDIF
1494       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
1495       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &
1496            ok_cvl
1497       !
1498       !KE43
1499       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1500       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1501
[2469]1502          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1503          WRITE(lunout,*) &
1504               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1505          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1506          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1507
[2469]1508          DO i = 1, klon
1509             ema_cbmf(i) = 0.
1510             ema_pcb(i)  = 0.
1511             ema_pct(i)  = 0.
1512             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1513          ENDDO
1514          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1515          DO i = 1, klon
1516             ibas_con(i) = 1
1517             itop_con(i) = 1
1518          ENDDO
1519          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1520          !================================================================
1521          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1522          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1523          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1524             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1525                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1526             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1527             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1528             !
1529             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1530             ! they are not computed).
1531             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1532             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1533             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1534             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1535             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1536             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1537             d_deltat_the(:,:) = 0.
1538             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1539             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1540             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1541             d_s_wk(:) = 0.
1542             d_dens_wk(:) = 0.
[2692]1543          ENDIF
[973]1544
[2469]1545          !        do i = 1,klon
1546          !           Ale_bl(i)=0.
1547          !           Alp_bl(i)=0.
1548          !        enddo
[1638]1549
[2469]1550          !===================================================================
1551          !IM stations CFMIP
1552          nCFMIP=npCFMIP
1553          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1554               form='formatted',iostat=iostat)
[2692]1555          IF (iostat == 0) THEN
[2469]1556             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1557998          CONTINUE
1558             CLOSE(98)
1559             CONTINUE
1560             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1561                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
[2692]1562                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1563             ELSE
[2469]1564                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1565             ENDIF
[1279]1566
[2469]1567             !
1568             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1569             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1570             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1571             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1572             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1573             !
1574             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1575             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1576             !
1577             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1578                  lonCFMIP, latCFMIP)
1579             !
1580             ! identification des
1581             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1582             ! grille de LMDZ
1583             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1584             ! klon points
1585             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1586             !
1587             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1588                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1589             !
[2692]1590          ELSE
[2469]1591             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1592             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1593             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[2692]1594          ENDIF
1595       ELSE
[2469]1596          ALLOCATE(tabijGCM(0))
1597          ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1598          ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1599       ENDIF
[878]1600
[2469]1601       DO i=1,klon
1602          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1603       ENDDO
[1863]1604
[2469]1605       !34EK
1606       IF (ok_orodr) THEN
[524]1607
[2469]1608          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1609          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1610          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1611          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1612          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1613          !           DO i=1,klon
1614          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1615          !           ENDDO
1616          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1617          IF (ok_strato) THEN
1618             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1619          ELSE
1620             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1621          ENDIF
[1863]1622
[2469]1623          DO i=1,klon
1624             zuthe(i)=0.
1625             zvthe(i)=0.
[2692]1626             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1627                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1628                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1629             ENDIF
[2469]1630          ENDDO
1631       ENDIF
1632       !
1633       !
1634       lmt_pas = NINT(86400./dtime * 1.0)   ! tous les jours
1635       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1636            lmt_pas
1637       !
1638       capemaxcels = 't_max(X)'
1639       t2mincels = 't_min(X)'
1640       t2maxcels = 't_max(X)'
1641       tinst = 'inst(X)'
1642       tave = 'ave(X)'
1643       !IM cf. AM 081204 BEG
1644       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
1645       !IM cf. AM 081204 END
1646       !
1647       !=============================================================
1648       !   Initialisation des sorties
1649       !=============================================================
1650
[2679]1651#ifdef CPP_XIOS
1652       !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
1653       IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
1654           xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
1655           xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
1656             (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
1657                                 xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
1658           !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
1659           !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
1660           swaero_diag=.TRUE.
[2854]1661
[3082]1662       !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
1663       IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
[3106]1664           xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
1665           xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
[3107]1666           xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
[3082]1667           swaerofree_diag=.TRUE.
1668
[2854]1669       !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
1670       DO naero = 1, naero_tot-1
[2863]1671         IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[2854]1672       ENDDO
[2989]1673       !
1674       !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
1675       IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
1676           xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
1677           xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
1678           xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
1679           xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
1680           xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
1681           ok_4xCO2atm=.TRUE.
[3029]1682! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
1683! initialised at that moment
1684       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1685       !$OMP MASTER
1686       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1687       !$OMP END MASTER
1688       !$OMP BARRIER
1689       missing_val=missing_val_omp
[2679]1690#endif
1691
[524]1692#ifdef CPP_IOIPSL
1693
[2469]1694       !$OMP MASTER
1695       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1696       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
1697       ok_sync_omp=.false.
1698       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
[2692]1699       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
[2469]1700            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1701            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, dtime,ok_veget, &
1702            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
[2738]1703            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
[2469]1704            read_climoz, phys_out_filestations, &
1705            new_aod, aerosol_couple, &
1706            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1707            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
[2665]1708            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
[2469]1709       !$OMP END MASTER
1710       !$OMP BARRIER
1711       ok_sync=ok_sync_omp
[909]1712
[2469]1713       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1714       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1715       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1716       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1717       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1718       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
[524]1719
[2651]1720#ifndef CPP_XIOS
[2590]1721       CALL ini_paramLMDZ_phy(dtime,nid_ctesGCM)
[2651]1722#endif
[524]1723
[644]1724#endif
[2469]1725       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1726       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
[1863]1727
[2469]1728       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1729       date0 = jD_ref
1730       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1731       !
1732       !
1733       !
1734       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1735       !
1736       !
1737       !c         DO i = 1, klon
1738       !c         DO k = 1, klev
1739       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1740       !c         ENDDO
1741       !c         ENDDO
1742       !
1743       IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]1744#ifdef INCA
[2469]1745          CALL VTe(VTphysiq)
1746          CALL VTb(VTinca)
1747          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1748          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1749
[2469]1750          CALL chemini(  &
1751               rg, &
1752               ra, &
1753               cell_area, &
1754               latitude_deg, &
1755               longitude_deg, &
1756               presnivs, &
1757               calday, &
1758               klon, &
1759               nqtot, &
[2566]1760               nqo, &
[2469]1761               pdtphys, &
1762               annee_ref, &
[2906]1763               year_cur, &
[2469]1764               day_ref,  &
1765               day_ini, &
1766               start_time, &
1767               itau_phy, &
[2831]1768               date0, &
[2469]1769               io_lon, &
1770               io_lat)
[959]1771
[2469]1772          CALL VTe(VTinca)
1773          CALL VTb(VTphysiq)
[524]1774#endif
[2692]1775       ENDIF
[2469]1776       !
1777       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1778       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
1779       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[998]1780
[2692]1781       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[998]1782
[2469]1783       !$omp single
[2788]1784       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]1785           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]1786       !$omp end single
1787       !
1788       !IM betaCRF
1789       pfree=70000. !Pa
1790       beta_pbl=1.
1791       beta_free=1.
1792       lon1_beta=-180.
1793       lon2_beta=+180.
1794       lat1_beta=90.
1795       lat2_beta=-90.
1796       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]1797
[2469]1798       !albedo SB >>>
1799       select case(nsw)
1800       case(2)
1801          SFRWL(1)=0.45538747
1802          SFRWL(2)=0.54461211
1803       case(4)
1804          SFRWL(1)=0.45538747
1805          SFRWL(2)=0.32870591
1806          SFRWL(3)=0.18568763
1807          SFRWL(4)=3.02191470E-02
1808       case(6)
1809          SFRWL(1)=1.28432794E-03
1810          SFRWL(2)=0.12304168
1811          SFRWL(3)=0.33106142
1812          SFRWL(4)=0.32870591
1813          SFRWL(5)=0.18568763
1814          SFRWL(6)=3.02191470E-02
1815       end select
[2227]1816
1817
[2469]1818       !albedo SB <<<
[2227]1819
[2469]1820       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
1821            form='formatted',err=9999)
1822       READ(99,*,end=9998) pfree
1823       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
1824       READ(99,*,end=9998) beta_free
1825       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
1826       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
1827       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
1828       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
1829       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
18309998   Continue
1831       CLOSE(99)
18329999   Continue
1833       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
1834       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
1835       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
1836       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
1837       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
1838       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
1839       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
1840       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]1841
1842      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1843      !lwoff=y : betalwoff=1.
1844      betalwoff=0.
1845      IF (ok_lwoff) THEN
1846         betalwoff=1.
1847      ENDIF
1848      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
1849      !
1850      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
1851      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
1852      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
1853                    sollwdown(:))
[2469]1854    ENDIF
1855    !
1856    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
1857    !
1858    !
1859    ! Incrementer le compteur de la physique
1860    !
1861    itap   = itap + 1
[2795]1862    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]1863      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]1864         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
1865         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
1866 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]1867      ENDIF
1868    ENDIF
[2469]1869    !
1870    !
1871    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
1872    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
1873    ! on the surface fraction.
1874    !
1875    CALL change_srf_frac(itap, dtime, days_elapsed+1,  &
1876         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
1877         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]1878
[2469]1879    ! Update time and other variables in Reprobus
1880    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]1881#ifdef REPROBUS
[2469]1882       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
1883       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
1884       CALL Rtime(debut)
[1565]1885#endif
[2692]1886    ENDIF
[1565]1887
1888
[2469]1889    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
1890    ! variables.
1891    du0(:,:)=0.
1892    dv0(:,:)=0.
1893    dt0 = 0.
1894    dq0(:,:)=0.
1895    dql0(:,:)=0.
1896    dqi0(:,:)=0.
[2635]1897    dsig0(:) = 0.
1898    ddens0(:) = 0.
1899    wkoccur1(:)=1
[2469]1900    !
1901    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
1902    !
1903    DO i = 1, klon
1904       d_ps(i) = 0.0
1905    ENDDO
1906    DO k = 1, klev
1907       DO i = 1, klon
1908          d_t(i,k) = 0.0
1909          d_u(i,k) = 0.0
1910          d_v(i,k) = 0.0
1911       ENDDO
1912    ENDDO
1913    DO iq = 1, nqtot
1914       DO k = 1, klev
1915          DO i = 1, klon
1916             d_qx(i,k,iq) = 0.0
1917          ENDDO
1918       ENDDO
1919    ENDDO
1920    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
1921    beta_prec(:,:)=0.
[3134]1922    !
1923    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
1924    !   since convection is not always called at every time step.
1925    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
1926      da(:,:)=0.
1927      mp(:,:)=0.
1928      phi(:,:,:)=0.
1929      ! RomP >>>
1930      phi2(:,:,:)=0.
1931      epmlmMm(:,:,:)=0.
1932      eplaMm(:,:)=0.
1933      d1a(:,:)=0.
1934      dam(:,:)=0.
1935      pmflxr(:,:)=0.
1936      pmflxs(:,:)=0.
1937      ! RomP <<<
1938    ENDIF
[1742]1939
[2469]1940    !
1941    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
1942    !
1943    DO k = 1, klev
1944       DO i = 1, klon
1945          t_seri(i,k)  = t(i,k)
1946          u_seri(i,k)  = u(i,k)
1947          v_seri(i,k)  = v(i,k)
1948          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
1949          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
1950          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]1951          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]1952             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]1953          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]1954             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]1955          ENDIF
[2469]1956       ENDDO
1957    ENDDO
[2476]1958    !
1959    !--OB mass fixer
1960    IF (mass_fixer) THEN
1961    !--store initial water burden
1962    qql1(:)=0.0
[2499]1963    DO k = 1, klev
1964      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]1965    ENDDO
1966    ENDIF
1967    !--fin mass fixer
1968
[2469]1969    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
1970    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
1971    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
1972    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
1973       !     DO iq = 3, nqtot       
1974       DO iq = nqo+1, nqtot 
1975          DO  k = 1, klev
1976             DO  i = 1, klon
1977                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
1978                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
1979             ENDDO
1980          ENDDO
1981       ENDDO
1982    ELSE
1983       DO k = 1, klev
1984          DO i = 1, klon
1985             tr_seri(i,k,1) = 0.0
1986          ENDDO
1987       ENDDO
1988    ENDIF
1989    !
1990    DO i = 1, klon
1991       ztsol(i) = 0.
1992    ENDDO
1993    DO nsrf = 1, nbsrf
1994       DO i = 1, klon
1995          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
1996       ENDDO
1997    ENDDO
[2611]1998    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]1999    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2000
[2469]2001    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2002    !
2003    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2004    !
2005       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/dtime
2006       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/dtime
2007       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/dtime
2008       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/dtime
2009       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/dtime
2010       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/dtime
2011       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2012       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/dtime
2013       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2014       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/dtime
2015       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2016       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/dtime
[2469]2017       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2018       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]2019          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[2499]2020              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/dtime ! jyg
[2469]2021          ENDDO
2022       ENDIF
2023       ! !! RomP <<<
2024    ELSE
[2499]2025       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2026       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2027       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2028       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2029       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2030       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
2031       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2032       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2033       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]2034       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2035       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
2036          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
2037              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]2038          ENDDO
2039       ENDIF
2040       ! !! RomP <<<
2041       ancien_ok = .TRUE.
2042    ENDIF
2043    !
2044    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2045    !
2046    DO k = 1, klev
2047       DO i = 1, klon
2048          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2049       ENDDO
2050    ENDDO
2051    !
2052    ! Verifier les temperatures
2053    !
2054    !IM BEG
2055    IF (check) THEN
2056       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2057       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2058       DO i=2, klon
2059          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2060          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2061       ENDDO
2062       !
2063       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2064    ENDIF !(check) THEN
2065    !IM END
2066    !
2067    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2068    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2069
[2469]2070    !
2071    !IM BEG
2072    IF (check) THEN
2073       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2074       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2075       DO i=2, klon
2076          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2077          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2078       ENDDO
2079       !
2080       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2081    ENDIF !(check) THEN
2082    !IM END
2083    !
2084    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2085    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2086    !
[2661]2087    ! Update ozone if day change
2088    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2089       IF (read_climoz <= 0) THEN
2090          ! Once per day, update ozone from Royer:
2091          IF (solarlong0<-999.) then
2092             ! Generic case with evolvoing season
2093             zzz=real(days_elapsed+1)
2094          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2095             ! Particular case with annual mean insolation
2096             zzz=real(90) ! could be revisited
2097             IF (read_climoz/=-1) THEN
2098                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2099                     // 'solarlong0=1000.'
2100                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2101             ENDIF
2102          ELSE
2103             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2104             zzz=real(90) ! could be revisited
2105          ENDIF
[2661]2106
[2774]2107          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
2108       ELSE
[2820]2109          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2110          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2111          !--- scaling for old style files (360 records)
2112          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2113          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2114             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2115                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2116                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2117                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2118          ELSE
[3086]2119             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2120                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2121                      time_climoz )
[2788]2122          END IF
[2774]2123          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2124          ! cell, in kDU:
2125          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2126               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2127          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2128          ! have already neglected the variation of pressure in one
2129          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2130          ! "zmasse" changes a little.)
2131       ENDIF
[2469]2132    ENDIF
2133    !
2134    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2135    !
[2705]2136     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2137   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2138
[2705]2139     CALL add_phys_tend &
2140            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2141               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2142    call prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2143
[2469]2144    !=========================================================================
2145    ! Calculs de l'orbite.
2146    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2147    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2148
[2469]2149    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2150    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2151    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2152    !
2153    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2154    !   solarlong0
[2692]2155    IF (solarlong0<-999.) THEN
2156       IF (new_orbit) THEN
[2469]2157          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2158          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2159       ELSE
[2469]2160          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2161          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2162       ENDIF
2163    ELSE
[2469]2164       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2165       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2166    ENDIF
[1529]2167
[2692]2168    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2169
[2692]2170
[2469]2171    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2172    ! Calcul de l'ensoleillement :
2173    ! ============================
2174    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2175    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2176    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2177    ! non nul aux poles.
[2692]2178    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2179       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2180            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2181       swradcorr(:) = 1.0
2182       JrNt(:) = 1.0
2183       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2184    ELSE
2185       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2186       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2187       CASE(0) 
2188          !  Sans cycle diurne
2189          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2190          swradcorr = 1.0
2191          JrNt = 1.0
2192          zrmu0 = rmu0
2193       CASE(1) 
2194          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2195          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2196          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
2197          zdtime=dtime*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
2198          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2199               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2200          zrmu0 = rmu0
2201          swradcorr = 1.0
2202          ! Calcul du flag jour-nuit
2203          JrNt = 0.0
2204          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2205       CASE(2) 
2206          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2207          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2208          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2209          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2210          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2211          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2212          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2213          !  itaprad=0
2214          zdtime1=dtime*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2215          zdtime2=dtime*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
2216          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2217               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2218          !
2219          ! Calcul des poids
2220          !
2221          zdtime1=-dtime !--on corrige le rayonnement pour representer le
2222          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2223          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2224               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2225          swradcorr = 0.0
2226          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2227               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2228          ! Calcul du flag jour-nuit
2229          JrNt = 0.0
2230          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2231       END SELECT
2232    ENDIF
[3110]2233    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2234
[2692]2235    IF (mydebug) THEN
2236       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2237       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2238       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2239       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2240    ENDIF
[883]2241
[2469]2242    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2243    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2244    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2245    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2246    !
2247    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2248    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2249    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2250    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2251    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2252    !   zu10m,     zv10m,   fder,
2253    !   zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
2254    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2255    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2256    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2257    !
2258    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2259    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2260    !
[1724]2261
[2469]2262    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2263
2264
[996]2265
[2692]2266    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2267
[2469]2268       !jyg+nrlmd<
[2852]2269!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2270       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[3179]2271          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_s = ', wake_s(:)
2272          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltat = ', wake_deltat(:,1)
2273          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltaq = ', wake_deltaq(:,1)
[2469]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
[3161]2685               IF (d_t_con(i,k) > 6.721 .AND. d_t_con(i,k) < 6.722 .AND.&
2686                   d_q_con(i,k) > -.0002171 .AND. d_q_con(i,k) < -.0002170) THEN
2687                     dtcon_multistep_max = 3.
2688                     dqcon_multistep_max = 0.02
2689               ENDIF
2690             ENDDO
2691          ENDDO
2692!
2693          DO k=1,k_upper_cv
2694             DO i=1,klon
[3150]2695!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
2696!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
2697               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
2698                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
2699                 cvpas = 1
2700!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
2701!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
2702               ENDIF
2703             ENDDO
2704          ENDDO
[3153]2705!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
2706!!!          call bcast(cvpas)
2707!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]2708          !>jyg
2709          !
[2692]2710          DO i = 1, klon
[3148]2711             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]2712          ENDDO
[2469]2713          !
2714          !jyg<
2715          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
2716          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]2717            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2718              DO k=1,klev
2719                 DO i=1,klon
2720                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/dtime
2721                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/dtime
2722                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
2723                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
2724                 ENDDO
2725              ENDDO
2726            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
2727          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]2728          !>jyg
2729          !
2730       ELSE ! ok_cvl
[1412]2731
[2469]2732          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
2733          CALL conema3 (dtime, &
2734               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
2735               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
2736               sig1,w01, &
2737               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2738               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
2739               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
2740               Ma,cape,tvp,rflag, &
2741               pbase &
2742               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
2743               ,clwcon0)
[524]2744
[2469]2745       ENDIF ! ok_cvl
[524]2746
[2469]2747       !
2748       ! Correction precip
2749       rain_con = rain_con * cvl_corr
2750       snow_con = snow_con * cvl_corr
2751       !
[766]2752
[2469]2753       IF (.NOT. ok_gust) THEN
2754          do i = 1, klon
2755             wd(i)=0.0
2756          enddo
2757       ENDIF
[524]2758
[2469]2759       ! =================================================================== c
2760       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
2761       !
[524]2762
[2469]2763       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
2764       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
2765       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]2766          CALL clouds_gno &
[2469]2767               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2768       ELSE
[2692]2769          CALL clouds_bigauss &
[2469]2770               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2771       ENDIF
[524]2772
[2205]2773
[2469]2774       ! =================================================================== c
[524]2775
[2469]2776       DO i = 1, klon
2777          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
2778          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
2779       ENDDO
[1428]2780
[2469]2781       DO i = 1, klon
2782          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
2783       ENDDO
2784       DO i = 1, klon
2785          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
2786          ! FH sous la dictee de JYG, CR
2787          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]2788
[2692]2789          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
2790             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]2791                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
2792                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]2793             ENDIF
2794          ENDIF
[2469]2795       ENDDO
2796    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
2797       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
2798       clwcon0=0.
2799       rnebcon0=0.
2800       d_t_con=0.
2801       d_q_con=0.
2802       d_u_con=0.
2803       d_v_con=0.
2804       rain_con=0.
2805       snow_con=0.
2806       bas=1
2807       top=1
2808    ELSE
2809       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]2810       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]2811    ENDIF
[524]2812
[2469]2813    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
2814    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]2815
[2730]2816!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
2817    proba_notrig(:) = 1.
[2707]2818    itapcv = 0
[3150]2819    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]2820!
[2707]2821    itapcv = itapcv+1
[3153]2822    !
2823    ! Compter les steps ou cvpas=1
2824    IF (cvpas == 1) THEN
2825      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
2826    ENDIF
2827    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
2828      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
2829    ENDIF
[2707]2830
[2812]2831!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
2832!!!     l'energie dans les courants satures.
2833!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
2834!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
2835!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
2836!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
2837!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
2838!!                     itap, 1)
2839!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
2840!!
2841!!
[2469]2842    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]2843         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2844    call prt_enerbil('convection',itap)
[2235]2845
[2469]2846    !-------------------------------------------------------------------------
[766]2847
[2692]2848    IF (mydebug) THEN
2849       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2850       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2851       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2852       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2853    ENDIF
[766]2854
[2469]2855    IF (check) THEN
2856       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2857       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
2858       zx_t = 0.0
2859       za = 0.0
2860       DO i = 1, klon
2861          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
2862          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
2863               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
2864       ENDDO
2865       zx_t = zx_t/za*dtime
2866       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
2867    ENDIF
2868    IF (zx_ajustq) THEN
2869       DO i = 1, klon
2870          z_apres(i) = 0.0
2871       ENDDO
2872       DO k = 1, klev
2873          DO i = 1, klon
2874             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2875                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2876          ENDDO
2877       ENDDO
2878       DO i = 1, klon
2879          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*dtime) &
2880               /z_apres(i)
2881       ENDDO
2882       DO k = 1, klev
2883          DO i = 1, klon
2884             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
2885                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
2886                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
2887             ENDIF
2888          ENDDO
2889       ENDDO
2890    ENDIF
2891    zx_ajustq=.FALSE.
[879]2892
[2469]2893    !
2894    !==========================================================================
2895    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
2896    !pour la couche limite diffuse pour l instant
2897    !
2898    !
2899    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
2900    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
2901    ! froides
2902    !
[2692]2903    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]2904       !
2905       !
[2730]2906       ! Call wakes every "wkpas" step
2907       !
2908       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
2909          !
2910          DO k=1,klev
[2469]2911             DO i=1,klon
[2730]2912                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
2913                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
2914                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
2915                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
2916                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/dtime - ftd(i,k)
2917                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/dtime - fqd(i,k)
[2469]2918             ENDDO
2919          ENDDO
[2730]2920         
2921          IF (iflag_wake==2) THEN
2922             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2923             DO k = 1,klev
2924                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
2925                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/dtime
2926                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
2927                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/dtime
2928             ENDDO
2929          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
2930             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2931             DO k = 1,klev
2932                DO i=1,klon
2933                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
2934                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
2935                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
2936                      ! l'eau se reevapore).
2937                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
2938                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/dtime
2939                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
2940                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/dtime
2941                   ENDIF
2942                ENDDO
2943             ENDDO
2944          ENDIF
2945         
2946          !
2947          !calcul caracteristiques de la poche froide
2948          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, dtime, &
2949               t_seri, q_seri, omega,  &
2950               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
2951               dt_a, dq_a,  &
2952               sigd,  &
2953               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, wake_dens,  &
2954               wake_dth, wake_h,  &
[3000]2955!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
2956               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]2957               d_t_wake, d_q_wake,  &
2958               wake_k, t_x, q_x,  &
2959               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
2960               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
2961               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
2962               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
2963               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk)
2964          !
2965          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
2966          itapwk = 0
2967       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]2968       !
[2730]2969       itapwk = itapwk+1
[2469]2970       !
2971       !-----------------------------------------------------------------------
2972       ! ajout des tendances des poches froides
2973       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]2974            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2975       call prt_enerbil('wake',itap)
[2469]2976       !------------------------------------------------------------------------
[879]2977
[2730]2978       ! Increment Wake state variables
[2635]2979       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
2980
2981         CALL add_wake_tend &
2982            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk, wake_k, &
2983             'wake', abortphy)
[2799]2984          call prt_enerbil('wake',itap)
[2635]2985       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
[3179]2986       !
2987       IF (prt_level .GE. 10) THEN
2988         print *,' physiq, after calwake, wake_s: ',wake_s(:)
2989         print *,' physiq, after calwake, wake_deltat: ',wake_deltat(:,1)
2990         print *,' physiq, after calwake, wake_deltaq: ',wake_deltaq(:,1)
2991       ENDIF
[2635]2992
[3000]2993       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
2994
2995         CALL alpale_wk(dtime, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
2996                        wake_fip)
2997       ELSE
2998         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
2999       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
3000
[2692]3001    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]3002    !
3003    !===================================================================
3004    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
3005    !===================================================================
3006    !
[2692]3007    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]3008         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]3009
3010
3011
[2469]3012    d_t_ajsb(:,:)=0.
3013    d_q_ajsb(:,:)=0.
3014    d_t_ajs(:,:)=0.
3015    d_u_ajs(:,:)=0.
3016    d_v_ajs(:,:)=0.
3017    d_q_ajs(:,:)=0.
3018    clwcon0th(:,:)=0.
3019    !
3020    !      fm_therm(:,:)=0.
3021    !      entr_therm(:,:)=0.
3022    !      detr_therm(:,:)=0.
3023    !
[2692]3024    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3025         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3026         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3027    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3028       !  Rien
3029       !  ====
[2692]3030       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]3031
[878]3032
[2692]3033    ELSE
[878]3034
[2469]3035       !  Thermiques
3036       !  ==========
[2692]3037       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3038            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3039
3040
[2469]3041       !cc nrlmd le 10/04/2012
3042       DO k=1,klev+1
3043          DO i=1,klon
3044             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3045             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3046             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3047             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3048          ENDDO
[2469]3049       ENDDO
3050       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3051
[2692]3052       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]3053          !jyg<
[2852]3054!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3055       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3056             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3057             DO k=1,klev
3058                DO i=1,klon
3059                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3060                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3061                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3062                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3063                ENDDO
3064             ENDDO
3065          ELSE
3066             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3067             DO k=1,klev
3068                DO i=1,klon
3069                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3070                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3071                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3072                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3073                ENDDO
3074             ENDDO
3075          ENDIF
3076          !>jyg
[2692]3077          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3078               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3079                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
3080               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3081               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3082               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3083               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3084               ,ratqsdiff,zqsatth &
3085                                !on rajoute ale et alp, et les
3086                                !caracteristiques de la couche alim
3087               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3088               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3089                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3090               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3091               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
3092               ,n2,s2,ale_bl_stat &
3093               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3094               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3095               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3096                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3097               ,zqla,ztva )
3098          !
3099          !jyg<
[2852]3100!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3101          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3102             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3103             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3104             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
3105             DO k=1,klev
3106                DO i=1,klon
3107                   !
[2635]3108                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3109                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]3110                   !
3111                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3112                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3113                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3114                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3115                   !
3116                ENDDO
3117             ENDDO
[2606]3118          !
[3178]3119!!             CALL add_wake_tend &
3120!!                 (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[2638]3121             CALL add_wake_tend &
[3178]3122                 (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, wake_k, 'the', abortphy)
[2799]3123             call prt_enerbil('the',itap)
[2638]3124          !
[2852]3125          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3126          !
[2606]3127          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]3128                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3129          call prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3130          !
[2513]3131!
[2565]3132          CALL alpale_th( dtime, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]3133                          cin, s2, n2,  &
3134                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3135                          alp_bl, alp_bl_stat, &
3136                          proba_notrig, random_notrig)
[2635]3137          !>jyg
[1638]3138
[2554]3139          ! ------------------------------------------------------------------
3140          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3141          ! FH : 2010/02/01
3142          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
3143          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
3144          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
3145          !     endif
3146          ! -------------------------------------------------------------------
3147
[2692]3148          DO i=1,klon
[2469]3149             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3150             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3151             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3152          ENDDO
[1507]3153
[2692]3154       ENDIF
[878]3155
[2469]3156       !  Ajustement sec
3157       !  ==============
[878]3158
[2469]3159       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3160       ! a partir du sommet des thermiques.
3161       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3162
[2692]3163       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3164
[2692]3165          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3166             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3167             limbas(:)=1
[2692]3168          ELSE
[2469]3169             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3170          ENDIF
[878]3171
[2469]3172          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3173          ! pour des test de convergence numerique.
3174          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3175          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3176          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3177
[2692]3178          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3179             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3180             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3181                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3182          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3183             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3184             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3185                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3186          ENDIF
[878]3187
[2469]3188          !--------------------------------------------------------------------
3189          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3190          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3191               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3192          call prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3193          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3194          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3195
[2469]3196          !---------------------------------------------------------------------
[878]3197
[2692]3198       ENDIF
[524]3199
[2692]3200    ENDIF
[2469]3201    !
3202    !===================================================================
3203    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3204    ! water distribution
3205    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3206         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3207         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
3208         tau_ratqs,fact_cldcon,   &
[2469]3209         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
3210         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
3211         ratqs,ratqsc)
[1032]3212
[2100]3213
[2469]3214    !
3215    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3216    ! et le processus de precipitation
3217    !-------------------------------------------------------------------------
3218    IF (prt_level .GE.10) THEN
3219       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3220    ENDIF
3221    !
3222    CALL fisrtilp(dtime,paprs,pplay, &
3223         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3224         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3225         rain_lsc, snow_lsc, &
3226         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3227         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3228         prfl, psfl, rhcl,  &
3229         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3230         iflag_ice_thermo)
3231    !
3232    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3233    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3234
[2799]3235!+JLD
3236!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3237!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3238!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3239!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3240!-JLD
[2469]3241    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3242         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3243    call prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3244    rain_num(:)=0.
[2657]3245    DO k = 1, klev
[2613]3246       DO i = 1, klon
3247          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3248             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3249             ql_seri(i,k)=oliqmax
3250          ENDIF
3251       ENDDO
3252    ENDDO
[2657]3253    IF (nqo==3) THEN
3254    DO k = 1, klev
3255       DO i = 1, klon
3256          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3257             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3258             qs_seri(i,k)=oicemax
3259          ENDIF
3260       ENDDO
3261    ENDDO
3262    ENDIF
[2613]3263
[2524]3264    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3265    DO k = 1, klev
3266       DO i = 1, klon
3267          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3268          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3269          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3270       ENDDO
3271    ENDDO
3272    IF (check) THEN
3273       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3274       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3275       zx_t = 0.0
3276       za = 0.0
3277       DO i = 1, klon
3278          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3279          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3280               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3281       ENDDO
3282       zx_t = zx_t/za*dtime
3283       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3284    ENDIF
[766]3285
[2692]3286    IF (mydebug) THEN
3287       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3288       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3289       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3290       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3291    ENDIF
[524]3292
[2469]3293    !
3294    !-------------------------------------------------------------------
3295    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3296    !-------------------------------------------------------------------
[524]3297
[2469]3298    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3299    !
3300    !IM cf FH
3301    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3302    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3303       snow_tiedtke=0.
3304       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3305       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3306       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3307          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3308       ELSE
[2469]3309          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3310          rain_tiedtke=0.
3311          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3312          DO k=1,klev
3313             DO i=1,klon
3314                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3315                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3316                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3317                ENDIF
3318             ENDDO
3319          ENDDO
3320       ENDIF
[2469]3321       !
3322       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3323       !
[524]3324
[2469]3325       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3326       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3327                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3328            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3329            diafra,dialiq)
3330       DO k = 1, klev
3331          DO i = 1, klon
3332             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3333                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3334                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3335             ENDIF
3336          ENDDO
3337       ENDDO
[524]3338
[2469]3339    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3340       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3341       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3342       !  facttemps
3343       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3344       DO k=1,klev
3345          DO i=1,klon
[2469]3346             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3347             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3348                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3349                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3350             ENDIF
3351          ENDDO
3352       ENDDO
[2469]3353
3354       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3355
[2692]3356       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3357
[2692]3358          DO k=1,klev
[2469]3359             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3360          ENDDO
[1496]3361
[2692]3362          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3363
[2469]3364             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3365             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3366             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3367             DO k=1,klev
3368                DO i=1,klon
3369                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3370                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3371                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3372                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3373                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3374                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3375                   ENDIF
3376                ENDDO
3377             ENDDO
[1496]3378
[2692]3379          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3380             DO k=1,klev
3381                DO i=1,klon
[2469]3382                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3383                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3384                ENDDO
3385             ENDDO
[1525]3386
[2692]3387          ELSE
[1525]3388
[2469]3389             ! Si on est sur un point touche par la convection
3390             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3391             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3392             ! profonde.
[1411]3393
[2469]3394             !IM/FH: 2011/02/23
3395             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3396
[2692]3397             DO k=1,klev
3398                DO i=1,klon
3399                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3400                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3401                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3402                   ENDIF
3403                ENDDO
3404             ENDDO
[1496]3405
[2692]3406          ENDIF
[1496]3407
[2692]3408       ELSE
[1496]3409
[2469]3410          ! Ancienne version
3411          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3412          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3413       ENDIF
[1411]3414
[2469]3415    ENDIF
[1507]3416
[2469]3417    !     plulsc(:)=0.
3418    !     do k=1,klev,-1
3419    !        do i=1,klon
3420    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3421    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3422    !        enddo prfl, psfl,
3423    !     enddo
3424    !
3425    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3426    !
3427    IF (ok_stratus) THEN
3428       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3429       DO k = 1, klev
3430          DO i = 1, klon
3431             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3432                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3433                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3434             ENDIF
3435          ENDDO
3436       ENDDO
3437    ENDIF
3438    !
3439    ! Precipitation totale
3440    !
3441    DO i = 1, klon
3442       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3443       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3444    ENDDO
3445    !
3446    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3447    !
3448    DO k = 1, klev
3449       DO i = 1, klon
3450          zx_t = t_seri(i,k)
3451          IF (thermcep) THEN
3452             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3453             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3454             !!           else                                            !jyg
3455             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3456             !!           endif                                           !jyg
3457             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3458             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3459             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3460             zx_qs  = zx_qs*zcor
3461          ELSE
3462             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3463             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3464                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3465             ELSE
3466                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3467             ENDIF
3468          ENDIF
3469          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
3470          zqsat(i,k)=zx_qs
3471       ENDDO
3472    ENDDO
[782]3473
[2469]3474    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3475    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3476    !
3477    DO i = 1, klon
3478       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3479       IF (thermcep) THEN
3480          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3481             Lheat=RLSTT
3482          ELSE
3483             Lheat=RLVTT
3484          ENDIF
3485       ELSE
3486          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3487             Lheat=RLSTT
3488          ELSE
3489             Lheat=RLVTT
3490          ENDIF
3491       ENDIF
3492       tpote(i) = tpot(i)*      &
3493            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3494    ENDDO
[524]3495
[2469]3496    IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]3497#ifdef INCA
[2469]3498       CALL VTe(VTphysiq)
3499       CALL VTb(VTinca)
3500       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3501
[2692]3502       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
[2469]3503       IF (config_inca == 'aero' .OR. config_inca == 'aeNP') THEN
3504          CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3505               calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3506               prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3507               latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[2692]3508       ENDIF
[524]3509
[2469]3510       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3511
[2469]3512       CALL chemhook_begin (calday, &
3513            days_elapsed+1, &
3514            jH_cur, &
3515            pctsrf(1,1), &
3516            latitude_deg, &
3517            longitude_deg, &
3518            cell_area, &
3519            paprs, &
3520            pplay, &
3521            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3522            pphi, &
3523            t_seri, &
3524            u, &
3525            v, &
3526            wo(:, :, 1), &
3527            q_seri, &
3528            zxtsol, &
3529            zxsnow_dummy, &
3530            solsw, &
3531            albsol1, &
3532            rain_fall, &
3533            snow_fall, &
3534            itop_con, &
3535            ibas_con, &
3536            cldfra, &
3537            nbp_lon, &
3538            nbp_lat-1, &
3539            tr_seri, &
3540            ftsol, &
3541            paprs, &
3542            cdragh, &
3543            cdragm, &
3544            pctsrf, &
3545            pdtphys, &
3546            itap)
[616]3547
[2469]3548       CALL VTe(VTinca)
3549       CALL VTb(VTphysiq)
[959]3550#endif
[2692]3551    ENDIF !type_trac = inca
[2618]3552
3553
[2469]3554    !
[2618]3555    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3556    !
3557    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3558
[2618]3559       !
3560       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3561       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3562       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3563          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3564             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3565                !
3566                CALL readaerosol_optic( &
3567                     debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3568                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3569                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3570                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3571                     tausum_aero, tau3d_aero)
3572             ENDIF
3573          ELSE                       ! RRTM radiation
3574             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3575                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3576                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3577             ELSE
3578                !
3579#ifdef CPP_RRTM
3580                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3581                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3582                   !
[2753]3583#ifdef CPP_Dust
3584                   !--SPL aerosol model
3585                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3586                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3587                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3588                        tausum_aero, tau3d_aero)
3589#else
3590                   !--climatologies or INCA aerosols
[2738]3591                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, &
[2644]3592                        new_aod, flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3593                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3594                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3595                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3596                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3597#endif
[2738]3598                   !
[2618]3599                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3600                   !--for now we use the old aerosol properties
3601                   !
3602                   CALL readaerosol_optic( &
3603                        debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3604                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3605                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3606                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3607                        tausum_aero, tau3d_aero)
3608                   !
3609                   !--natural aerosols
3610                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3611                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3612                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3613                   !--all aerosols
3614                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3615                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3616                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3617                   !
3618                   !--no LW optics
3619                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3620                   !
[2618]3621                ELSE
3622                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3623                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3624                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3625                ENDIF
3626#else
3627                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3628                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3629                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3630#endif
3631                !
3632             ENDIF
3633          ENDIF
[2738]3634       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3635          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3636          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3637          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3638          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3639          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3640             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3641             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3642             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3643          ELSE
3644             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3645             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3646             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3647             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3648          ENDIF
3649       ENDIF
3650       !
[2994]3651       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]3652       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]3653       !
[2618]3654       !--STRAT AEROSOL
3655       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3656       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3657          IF (prt_level .GE.10) THEN
3658             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3659          ENDIF
3660          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3661           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3662             CALL readaerosolstrato(debut)
3663           ELSE
3664             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3665             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3666           ENDIF
3667          ELSE
[2009]3668#ifdef CPP_RRTM
[2690]3669#ifndef CPP_StratAer
3670          !--prescribed strat aerosols
3671          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3672            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3673             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3674            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
3675             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut)
3676            ELSE
3677             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3678             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3679            ENDIF
[2690]3680#endif
[2618]3681#else
3682             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3683                  // 'with iflag_rrtm=1'
3684             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3685#endif
3686          ENDIF
3687       ENDIF
[2690]3688!
3689#ifdef CPP_RRTM
3690#ifdef CPP_StratAer
[2692]3691       !--compute stratospheric mask
[3123]3692       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]3693       !--interactive strat aerosols
3694       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
3695#endif
3696#endif
[2618]3697       !--fin STRAT AEROSOL
3698       !     
3699
3700       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
3701       ! parametres pour diagnostiques:
3702       !
3703       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
3704          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
3705          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]3706       ENDIF
[2618]3707
3708       IF (ok_newmicro) then
3709          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
3710#ifdef CPP_RRTM
3711             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]3712             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
3713                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]3714             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3715             ENDIF
[2009]3716#else
3717
[2618]3718             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
3719             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]3720#endif
[2618]3721          ENDIF
3722          CALL newmicro (ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
3723               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
3724               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3725               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
3726               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3727               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
3728               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
3729       ELSE
3730          CALL nuage (paprs, pplay, &
3731               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
3732               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3733               ok_aie, &
3734               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3735               bl95_b0, bl95_b1, &
3736               cldtaupi, re, fl)
[2469]3737       ENDIF
3738       !
[2618]3739       !IM betaCRF
[2469]3740       !
[2618]3741       cldtaurad   = cldtau
3742       cldtaupirad = cldtaupi
3743       cldemirad   = cldemi
3744       cldfrarad   = cldfra
3745
[2469]3746       !
[2618]3747       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
3748           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
3749          !
3750          ! global
3751          !
[3048]3752!IM 251017 begin
3753                print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
3754!IM 251017 end
[2618]3755          DO k=1, klev
3756             DO i=1, klon
3757                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]3758                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]3759                ELSE
[2469]3760                   beta(i,k) = beta_free
[2618]3761                ENDIF
3762                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]3763                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]3764                ENDIF
[2469]3765                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3766                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3767                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3768                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]3769             ENDDO
3770          ENDDO
3771          !
3772       ELSE
3773          !
3774          ! regional
3775          !
3776          DO k=1, klev
3777             DO i=1,klon
3778                !
3779                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
3780                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
3781                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
3782                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
3783                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
3784                      beta(i,k) = beta_pbl
3785                   ELSE
3786                      beta(i,k) = beta_free
3787                   ENDIF
3788                   IF (mskocean_beta) THEN
3789                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
3790                   ENDIF
3791                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3792                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3793                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3794                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
3795                ENDIF
[2469]3796             !
[2618]3797             ENDDO
[2469]3798          ENDDO
3799       !
[2618]3800       ENDIF
[766]3801
[2618]3802       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
3803       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]3804          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]3805          CALL readchlorophyll(debut)
3806       ENDIF
[1863]3807
[2524]3808!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
3809!--previous values are therefore overwritten
3810!--this is needed for CMIP6 runs
3811!--and only possible for new radiation scheme
3812       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]3813#ifdef CPP_RRTM
[2524]3814         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]3815#endif
[2524]3816       ENDIF
3817
[2692]3818       IF (mydebug) THEN
3819          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3820          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3821          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3822          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3823       ENDIF
[2524]3824
[2469]3825       !
3826       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
3827       !input to radiation (DICE)
3828       !
3829       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3830          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]3831          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]3832       ENDIF
[2328]3833
[2469]3834       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]3835#ifdef INCA
[2469]3836          CALL radlwsw_inca  &
3837               (kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
3838               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]3839               size(wo,3), wo, &
[2469]3840               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
3841               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3842               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3843               sollwdown, &
3844               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3845               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3846               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3847               ok_ade, ok_aie, &
3848               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3849               topswad_aero, solswad_aero, &
3850               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3851               topsw_aero, topsw0_aero, &
3852               solsw_aero, solsw0_aero, &
3853               cldtaupirad, &
3854               topswai_aero, solswai_aero)
[955]3855#endif
[2469]3856       ELSE
3857          !
3858          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
3859          !
3860          RCO2 = RCO2_act
3861          RCH4 = RCH4_act
3862          RN2O = RN2O_act
3863          RCFC11 = RCFC11_act
3864          RCFC12 = RCFC12_act
3865          !
3866          IF (prt_level .GE.10) THEN
3867             print *,' ->radlwsw, number 1 '
3868          ENDIF
[3048]3869
[2469]3870          !
3871          CALL radlwsw &
3872               (dist, rmu0, fract,  &
3873                                !albedo SB >>>
3874                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3875               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
3876                                !albedo SB <<<
3877               t_seri,q_seri,wo, &
3878               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3879               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3880               flag_aerosol_strat, &
3881               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3882               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3883               ! Rajoute par OB pour RRTM
3884               tau_aero_lw_rrtm, &
3885               cldtaupirad,new_aod, &
[3048]3886!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3887               zqsat, flwc, fiwc, &
3888               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3889               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3890               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3891               sollwdown, &
3892               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]3893               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]3894               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]3895               topswad_aero, solswad_aero, &
3896               topswai_aero, solswai_aero, &
3897               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3898               topsw_aero, topsw0_aero, &
3899               solsw_aero, solsw0_aero, &
3900               topswcf_aero, solswcf_aero, &
3901                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3902               toplwad_aero, sollwad_aero,&
3903               toplwai_aero, sollwai_aero, &
3904               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
3905                                !-end
3906               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]3907               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]3908
[3048]3909          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
3910          !schemes
3911          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
3912          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
3913          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
3914          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
3915          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
3916                        sollwdown(:))
3917          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
3918 
[2679]3919#ifndef CPP_XIOS
3920          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
[2854]3921          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
[2529]3922          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
3923          !--this is necessary to get the right swaero at first step
[2679]3924          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
[3082]3925          IF (debut) swaerofree_diag = .FALSE.
[2529]3926          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
[2854]3927          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
[2989]3928          !--IM 15/09/2017 here we return ok_4xCO2atm to FALSE
3929          !--as for swaero_diag, see above
3930          IF (debut) ok_4xCO2atm = .FALSE.
[3149]3931
[2469]3932          !
3933          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
3934          !IM des taux doit etre different du taux actuel
3935          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
3936          !
[2989]3937          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
3938              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
3939              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
3940              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
3941              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[3149]3942#endif
[2989]3943   !
[2692]3944          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3945                !
3946                RCO2 = RCO2_per
3947                RCH4 = RCH4_per
3948                RN2O = RN2O_per
3949                RCFC11 = RCFC11_per
3950                RCFC12 = RCFC12_per
3951                !
3952                IF (prt_level .GE.10) THEN
3953                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
3954                ENDIF
3955                !
3956                CALL radlwsw &
3957                     (dist, rmu0, fract,  &
3958                                !albedo SB >>>
3959                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3960                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
3961                                !albedo SB <<<
3962                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]3963                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3964                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3965                     flag_aerosol_strat, &
3966                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3967                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3968                                ! Rajoute par OB pour RRTM
3969                     tau_aero_lw_rrtm, &
3970                     cldtaupi,new_aod, &
[3048]3971!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3972                     zqsat, flwc, fiwc, &
3973                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3974                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
3975                     topswp,toplwp,solswp,sollwp, &
3976                     sollwdownp, &
3977                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]3978                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]3979                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]3980                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
3981                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
3982                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
3983                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
3984                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
3985                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
3986                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3987                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
3988                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
3989                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
3990                                !-end
3991                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]3992                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[3048]3993          endif !ok_4xCO2atm
[2469]3994       ENDIF ! aerosol_couple
3995       itaprad = 0
3996       !
3997       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
3998       !
3999       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4000          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
4001       ENDIF
4002    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
4003    itaprad = itaprad + 1
[879]4004
[2469]4005    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
4006       IF (prt_level.ge.9) THEN
4007          PRINT *,'--------------------------------------------------'
4008          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
4009          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
4010          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]4011       ENDIF
[2469]4012       heat=0.
4013       cool=0.
4014       sollw=0.   ! MPL 01032011
4015       solsw=0.
4016       radsol=0.
4017       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4018       swup0=0.
4019       lwup=0.
4020       lwup0=0.
4021       lwdn=0.
4022       lwdn0=0.
[2692]4023    ENDIF
[782]4024
[2469]4025    !
4026    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4027    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4028    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4029    !
4030    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4031
[2692]4032    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4033       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4034    ENDIF
[2359]4035
[2469]4036    !
4037    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4038    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4039    !
[2359]4040
[2469]4041    DO k=1, klev
4042       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*dtime/RDAY
4043       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*dtime/RDAY
4044       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*dtime/RDAY
4045       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*dtime/RDAY
4046    ENDDO
[2194]4047
[2812]4048    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4049    call prt_enerbil('SW',itap)
[2812]4050    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4051    call prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4052
[2469]4053    !
[2692]4054    IF (mydebug) THEN
4055       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4056       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4057       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4058       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4059    ENDIF
[1863]4060
[2469]4061    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4062    !
4063    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4064    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4065    !
[1001]4066
[2469]4067    !
4068    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4069    !
4070    DO i = 1, klon
4071       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4072       ! a la demande de JLD
4073       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4074    ENDDO
4075    !
4076    !moddeblott(jan95)
4077    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4078    ! a l'echelle sous-maille:
4079    !
4080    IF (prt_level .GE.10) THEN
4081       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4082    ENDIF
4083    !
4084    IF (ok_orodr) THEN
4085       !
4086       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4087       igwd=0
4088       DO i=1,klon
4089          itest(i)=0
4090          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
4091          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4092             itest(i)=1
4093             igwd=igwd+1
4094             idx(igwd)=i
4095          ENDIF
4096       ENDDO
4097       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4098       !
4099       IF (ok_strato) THEN
[1863]4100
[2897]4101          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
[2469]4102               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4103               igwd,idx,itest, &
4104               t_seri, u_seri, v_seri, &
4105               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4106               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4107
[2469]4108       ELSE
4109          CALL drag_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4110               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4111               igwd,idx,itest, &
4112               t_seri, u_seri, v_seri, &
4113               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4114               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4115       ENDIF
4116       !
4117       !  ajout des tendances
4118       !-----------------------------------------------------------------------
4119       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
4120       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]4121            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4122       call prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4123       !----------------------------------------------------------------------
4124       !
4125    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4126    !
[2692]4127    IF (mydebug) THEN
4128       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4129       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4130       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4131       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4132    ENDIF
[1001]4133
[2469]4134    IF (ok_orolf) THEN
4135       !
4136       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4137       igwd=0
4138       DO i=1,klon
4139          itest(i)=0
4140          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
4141             itest(i)=1
4142             igwd=igwd+1
4143             idx(igwd)=i
4144          ENDIF
4145       ENDDO
4146       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4147       !
4148       IF (ok_strato) THEN
[1001]4149
[2469]4150          CALL lift_noro_strato(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4151               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4152               igwd,idx,itest, &
4153               t_seri, u_seri, v_seri, &
4154               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4155               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4156
[2469]4157       ELSE
4158          CALL lift_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4159               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4160               itest, &
4161               t_seri, u_seri, v_seri, &
4162               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4163               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4164       ENDIF
[1638]4165
[2469]4166       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
4167       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4168            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4169       call prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4170    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4171
[2469]4172    IF (ok_hines) then
4173       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4174       east_gwstress=0.
4175       west_gwstress=0.
4176       du_gwd_hines=0.
4177       dv_gwd_hines=0.
4178       CALL hines_gwd(klon, klev, dtime, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
4179            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4180            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4181       zustr_gwd_hines=0.
4182       zvstr_gwd_hines=0.
4183       DO k = 1, klev
4184          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/dtime &
4185               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4186          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/dtime &
4187               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4188       ENDDO
[1001]4189
[2469]4190       d_t_hin(:, :)=0.
4191       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4192            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4193       call prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4194    ENDIF
[2333]4195
[2469]4196    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
4197       CALL acama_GWD_rando(DTIME, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
4198            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4199            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4200       zustr_gwd_front=0.
4201       zvstr_gwd_front=0.
4202       DO k = 1, klev
4203          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/dtime &
4204               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4205          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/dtime &
4206               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4207       ENDDO
[644]4208
[2469]4209       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4210            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4211       call prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4212    ENDIF
[1938]4213
[2692]4214    IF (ok_gwd_rando) THEN
4215       CALL FLOTT_GWD_rando(DTIME, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4216            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4217            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4218       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4219            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4220       call prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4221       zustr_gwd_rando=0.
4222       zvstr_gwd_rando=0.
4223       DO k = 1, klev
4224          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/dtime &
4225               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4226          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/dtime &
4227               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4228       ENDDO
[2692]4229    ENDIF
[766]4230
[2469]4231    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4232
[2692]4233    IF (mydebug) THEN
4234       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4235       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4236       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4237       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4238    ENDIF
[2136]4239
[2469]4240    DO i = 1, klon
4241       zustrph(i)=0.
4242       zvstrph(i)=0.
4243    ENDDO
4244    DO k = 1, klev
4245       DO i = 1, klon
4246          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/dtime* &
4247               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4248          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/dtime* &
4249               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4250       ENDDO
4251    ENDDO
4252    !
4253    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4254    !
4255    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4256       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4257            ra,rg,romega, &
4258            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4259            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4260            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4261            paprs,u,v, &
4262            aam, torsfc)
4263    ENDIF
4264    !IM cf. FLott END
4265    !DC Calcul de la tendance due au methane
4266    IF(ok_qch4) THEN
4267       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4268       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[2801]4269       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*dtime
4270       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4271            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2801]4272       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/dtime
[2692]4273    ENDIF
[2469]4274    !
4275    !
[2897]4276
4277!===============================================================
4278!            Additional tendency of TKE due to orography
4279!===============================================================
4280!
4281! Inititialization
4282!------------------
4283
4284   
4285
4286       addtkeoro=0   
4287       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4288     
4289       IF (prt_level.ge.5) &
4290            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4291           
4292       alphatkeoro=1.   
4293       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4294       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4295
4296       smallscales_tkeoro=.false.   
4297       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4298
4299
4300        dtadd(:,:)=0.
4301        duadd(:,:)=0.
4302        dvadd(:,:)=0.
4303
4304
4305
4306! Choices for addtkeoro:
4307!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4308!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4309!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4310!
4311
4312       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4313!      -------------------------------------------
4314
4315
4316       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4317
4318
4319
4320  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4321
4322            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4323            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4324
4325  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4326
4327
4328
4329       IF (smallscales_tkeoro) THEN
4330       igwd=0
4331       DO i=1,klon
4332          itest(i)=0
4333! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4334! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4335! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4336          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4337             itest(i)=1
4338             igwd=igwd+1
4339             idx(igwd)=i
4340          ENDIF
4341       ENDDO
4342
4343     ELSE
4344
4345       igwd=0
4346       DO i=1,klon
4347          itest(i)=0
4348        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4349             itest(i)=1
4350             igwd=igwd+1
4351             idx(igwd)=i
4352          ENDIF
4353       ENDDO
4354
4355       END IF
4356
4357
4358
4359
4360       CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4361               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4362               igwd,idx,itest, &
4363               t_seri, u_seri, v_seri, &
4364               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4365               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4366
4367            zustrdr(:)=0.
4368            zvstrdr(:)=0.
4369            zulow(:)=0.
4370            zvlow(:)=0.
4371
4372            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4373            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4374 END IF
4375   
4376
4377
4378   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4379   !----------------------------------------------------------
4380    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4381
4382
4383    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pbl_tke)
4384
4385
4386
4387       ENDIF
4388!      -----
4389!===============================================================
4390
4391
4392
[2469]4393    !====================================================================
4394    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4395    !====================================================================
4396    ! Abderrahmane 24.08.09
4397
4398    IF (ok_cosp) THEN
4399       ! adeclarer
[1279]4400#ifdef CPP_COSP
[2469]4401       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/dtime)).EQ.0) THEN
[1279]4402
[2469]4403          IF (prt_level .GE.10) THEN
4404             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4405          ENDIF
4406          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4407          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4408          !     s        ref_liq,ref_ice
[2692]4409          CALL phys_cosp(itap,dtime,freq_cosp, &
[2469]4410               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4411               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4412               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4413               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4414               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4415               zu10m,zv10m,pphis, &
4416               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4417               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4418               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4419               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4420               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4421
[2469]4422          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4423          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4424          !     M          clMISR,
4425          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4426          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4427
[2469]4428       ENDIF
[1279]4429
4430#endif
[2469]4431    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4432
4433
4434! Marine
4435
4436  IF (ok_airs) then
4437
4438  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/dtime)).EQ.0) THEN
[2692]4439     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4440     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4441        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4442        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4443        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4444        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4445        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4446        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4447        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4448        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4449        & alt_tropo )
[2580]4450  ENDIF
4451
4452  ENDIF  ! ok_airs
4453
4454
[2469]4455    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4456    !AA
4457    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4458    !AA
4459    !====================================================================
4460    !   Calcul  des tendances traceurs
4461    !====================================================================
4462    !
[959]4463
[2469]4464    IF (type_trac=='repr') THEN
4465       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
4466    ELSE
4467       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[2784]4468       ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
[2692]4469    ENDIF
[1565]4470
[2973]4471    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4472
[2630]4473#ifdef CPP_Dust
4474      CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
4475                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4476                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4477                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4478                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4479                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4480                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4481                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4482                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4483                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4484                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4485                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4486                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4487                      d_tr_dyn,tr_seri)
4488
4489#else
4490
[2692]4491    CALL phytrac ( &
[2469]4492         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
4493         lafin,    dtime,     u, v,     t, &
4494         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4495         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4496         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4497         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4498         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4499         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4500         latitude_deg, longitude_deg, &
4501         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4502         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4503         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4504         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4505         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4506         da,       phi,       mp,       upwd, &
4507         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4508         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4509         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4510         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4511         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4512         rfname, &
4513         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
4514         tr_seri)
[2630]4515#endif
[2973]4516    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]4517
[2469]4518    IF (offline) THEN
[524]4519
[2469]4520       IF (prt_level.ge.9) &
4521            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4522       CALL phystokenc ( &
[2469]4523            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4524            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4525            fm_therm,entr_therm, &
4526            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4527            frac_impa, frac_nucl, &
4528            pphis,cell_area,dtime,itap, &
4529            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4530
4531
[2469]4532    ENDIF
[524]4533
[2469]4534    !
4535    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4536    !
4537    CALL transp (paprs,zxtsol, &
4538         t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4539         ve, vq, ue, uq)
4540    !
4541    !IM global posePB BEG
4542    IF(1.EQ.0) THEN
4543       !
4544       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4545            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4546            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4547       !
4548    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4549    !IM global posePB END
4550    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4551    !
[1279]4552
[2469]4553    !================================================================
4554    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4555    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4556    !================================================================
[1753]4557
[2469]4558    d_t_ec(:,:)=0.
4559    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4560    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4561         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4562         zmasse,exner,d_t_ec)
4563    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4564
[2469]4565    !=======================================================================
4566    !   SORTIES
4567    !=======================================================================
4568    !
4569    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4570    !
4571    include "calcul_divers.h"
4572    !
4573    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4574    !   -------------------------------------------------
4575    !
4576    include "calcul_STDlev.h"
4577    !
4578    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4579    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4580    !
[2496]4581    !cc prw  = eau precipitable
4582    !   prlw = colonne eau liquide
4583    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4584    prw(:) = 0.
4585    prlw(:) = 0.
4586    prsw(:) = 0.
4587    DO k = 1, klev
4588       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4589       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4590       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4591    ENDDO
4592    !
4593    IF (type_trac == 'inca') THEN
[655]4594#ifdef INCA
[2469]4595       CALL VTe(VTphysiq)
4596       CALL VTb(VTinca)
[959]4597
[2469]4598       CALL chemhook_end ( &
4599            dtime, &
4600            pplay, &
4601            t_seri, &
4602            tr_seri, &
4603            nbtr, &
4604            paprs, &
4605            q_seri, &
4606            cell_area, &
4607            pphi, &
4608            pphis, &
[2832]4609            zx_rh, &
4610            aps, bps)
[959]4611
[2469]4612       CALL VTe(VTinca)
4613       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4614#endif
[2692]4615    ENDIF
[655]4616
[1753]4617
[2469]4618    !
4619    ! Convertir les incrementations en tendances
4620    !
4621    IF (prt_level .GE.10) THEN
4622       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4623    ENDIF
4624    !
[2692]4625    IF (mydebug) THEN
4626       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4627       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4628       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4629       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4630    ENDIF
[766]4631
[2469]4632    DO k = 1, klev
4633       DO i = 1, klon
4634          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / dtime
4635          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / dtime
4636          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / dtime
4637          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / dtime
4638          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / dtime
4639          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]4640          IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]4641             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / dtime
[2692]4642          ENDIF
[2469]4643       ENDDO
4644    ENDDO
4645    !
4646    !CR: nb de traceurs eau: nqo
4647    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
4648    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
4649       !     DO iq = 3, nqtot
4650       DO iq = nqo+1, nqtot
4651          DO  k = 1, klev
4652             DO  i = 1, klon
4653                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4654                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4655             ENDDO
4656          ENDDO
4657       ENDDO
4658    ENDIF
4659    !
4660    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
4661    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
4662    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
4663    !
[1412]4664
[2489]4665    !--OB mass fixer
4666    !--profile is corrected to force mass conservation of water
4667    IF (mass_fixer) THEN
4668    qql2(:)=0.0
[2499]4669    DO k = 1, klev
4670      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]4671    ENDDO
4672    DO i = 1, klon
4673      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
4674      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
4675      DO k = 1, klev
4676        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
4677        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
4678      ENDDO
4679    ENDDO
4680    ENDIF
4681    !--fin mass fixer
4682
[2469]4683    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
4684    !
[2499]4685    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
4686    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
4687    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
4688    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
4689    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
4690    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
4691    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
4692    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
4693    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]4694    ! !! RomP >>>
4695    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]4696    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]4697       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]4698          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]4699       ENDDO
4700    ENDIF
4701    ! !! RomP <<<
4702    !==========================================================================
4703    ! Sorties des tendances pour un point particulier
4704    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
4705    ! pour le debug
4706    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
4707    !==========================================================================
[879]4708
[2692]4709    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]4710       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
4711       write(lunout,*) &
4712            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
4713       write(lunout,*) &
4714            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
4715            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
4716            pctsrf(igout,is_sic)
4717       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]4718       DO k=1,klev
[2469]4719          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
4720               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
4721               d_t_eva(igout,k)
[2692]4722       ENDDO
[2469]4723       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]4724       DO k=1,klev
[2469]4725          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]4726       ENDDO
[879]4727
[2469]4728       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
4729       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
4730       !jyg!     do k=1,klev
4731       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
4732       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
4733       !jyg!     enddo
4734       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]4735       DO k=1,klev
[2469]4736          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
4737               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]4738       ENDDO
[2469]4739       !>jyg
[879]4740
[2469]4741       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
4742       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]4743       DO k=1,klev
[2469]4744          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
4745               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]4746       ENDDO
4747    ENDIF
[879]4748
[2469]4749    !============================================================
4750    !   Calcul de la temperature potentielle
4751    !============================================================
4752    DO k = 1, klev
4753       DO i = 1, klon
4754          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
4755          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4756          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
4757          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4758          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
4759          !     MPL 20130625
4760          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
4761          ! sinon thetal=theta
4762          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
4763          !    :         ql_seri(i,k))
4764          thetal(i,k)=theta(i,k)
4765       ENDDO
4766    ENDDO
4767    !
[879]4768
[2469]4769    ! 22.03.04 BEG
4770    !=============================================================
4771    !   Ecriture des sorties
4772    !=============================================================
[524]4773#ifdef CPP_IOIPSL
4774
[2469]4775    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
4776    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]4777
[2469]4778    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
4779    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]4780         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]4781
[1507]4782
[2469]4783    !=============================================================
4784    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
4785    ! de fisrtilp
4786    !=============================================================
[1507]4787
[2692]4788    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]4789       d_t_lscth=0.
4790       d_t_lscst=0.
4791       d_q_lscth=0.
4792       d_q_lscst=0.
[2692]4793       DO k=1,klev
4794          DO i=1,klon
4795             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4796                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4797                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4798             ELSE
[2469]4799                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4800                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4801             ENDIF
4802          ENDDO
4803       ENDDO
[1507]4804
[2692]4805       DO i=1,klon
[2469]4806          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
4807          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]4808       ENDDO
4809    ENDIF
[909]4810
[2469]4811    !On effectue les sorties:
[1791]4812
[2630]4813#ifdef CPP_Dust
4814  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4815       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
4816       ok_ade, ok_aie, ivap, new_aod, ok_sync,         &
4817       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
4818       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
4819       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
4820#else
[2469]4821    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4822         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[2496]4823         ok_ade, ok_aie, ivap, iliq, isol, new_aod,      &
4824         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]4825         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]4826         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]4827#endif
[1791]4828
[2651]4829#ifndef CPP_XIOS
[2590]4830    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]4831#endif
[687]4832
[524]4833#endif
4834
[2235]4835
[2469]4836    !====================================================================
4837    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
4838    ! plantage par hgardfou
4839    !====================================================================
[2235]4840
4841    IF (abortphy==1) THEN
4842       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]4843       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]4844    ENDIF
4845
[2469]4846    ! 22.03.04 END
4847    !
4848    !====================================================================
4849    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
4850    !====================================================================
4851    !
[782]4852
[2469]4853    IF (lafin) THEN
4854       itau_phy = itau_phy + itap
4855       CALL phyredem ("restartphy.nc")
4856       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
4857       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
4858       !         close(97)
4859       !$OMP MASTER
[2692]4860       IF (read_climoz >= 1) THEN
4861          IF (is_mpi_root) THEN
4862             CALL nf95_close(ncid_climoz)
4863          ENDIF
[2788]4864          DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
4865          DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
[2692]4866       ENDIF
[2469]4867       !$OMP END MASTER
[3153]4868       print *,' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[2469]4869    ENDIF
[1863]4870
[2469]4871    !      first=.false.
[1863]4872
[2418]4873
[2469]4874  END SUBROUTINE physiq
[2418]4875
[2902]4876END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.