source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 3199

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Pour la convergence independamment du decoupage de domaine.
Pour la convection, le niveau maximum k_upper_cv etait fixe
sur un profil d'altitude au milieu du domaine klon/2+1/klon
dependant donc du decoupage.
Remplace par un test en presnivs
-7*log(presnivs(k)/presnivs(1)) > 25.
independant du decoupage.
Garantit la convergence numerique pour l'ancienne physique.
Pas forcement pour la nouvelle si on a des valeurs
non nulles des variables convectives vers le sommet.

  • 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: 169.6 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 3199 2018-02-12 00:40:09Z fhourdin $
[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    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[3180]898    !
899    ! Logical switch to a bug : changing wake_deltat when thermals are active
900    ! even when there are no wakes.
901    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_split_th = .TRUE.
902    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_split_th)
[524]903
[2469]904    !
905    !********************************************************
906    !     declarations
[524]907
[2469]908    !********************************************************
909    !IM 081204 END
910    !
911    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
912    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
913    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
914    !
915    real ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
916    save ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
917    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]918    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
919    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]920
[2469]921    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
922    real fact_cldcon
923    real facttemps
924    logical ok_newmicro
925    save ok_newmicro
926    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
927    !real ref_liq_pi(klon,klev), ref_ice_pi(klon,klev)
928    save fact_cldcon,facttemps
929    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
[524]930
[2469]931    integer iflag_cld_th
932    save iflag_cld_th
933    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]934!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]935    !IM cf. AM 081204 BEG
936    logical ptconvth(klon,klev)
937    !IM cf. AM 081204 END
938    !
939    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
940    !
941    !======================================================================
942    !
[2068]943
[2469]944    !
[2799]945!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]946    !
947    !
948    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
949    !
950    !IM RH a 2m (la surface)
951    REAL Lheat
[524]952
[2469]953    INTEGER        length
954    PARAMETER    ( length = 100 )
955    REAL tabcntr0( length       )
956    !
[2799]957!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]958    !IM
959    !
960    !IM AMIP2 BEG
[2799]961!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]962    !IM 141004 BEG
963    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
964    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
965    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
966    REAL aam, torsfc
967    !IM 141004 END
968    !IM 190504 BEG
969    !  INTEGER imp1jmp1
970    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
971    !ym A voir plus tard
972    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
973    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
974    !IM 190504 END
[2799]975!JLD    LOGICAL ok_msk
976!JLD    REAL msk(klon)
[2469]977    !ym A voir plus tard
978    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
979    !IM AMIP2 END
980    !
981    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
982    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]983!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
984!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
985!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]986    !
[2630]987    INTEGER nid_ctesGCM
988    SAVE nid_ctesGCM
989    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]990    !
991    !IM 280405 BEG
992    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
993    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
994    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
995    !
996    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
997    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
998    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
999    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
1000    !
[2799]1001!JLD    REAL zjulian
1002!JLD    SAVE zjulian
1003!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]1004
[2799]1005!JLD    INTEGER nhori, nvert
1006!JLD    REAL zsto
1007!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]1008
[2469]1009    character*20 modname
1010    character*80 abort_message
1011    logical, save ::  ok_sync, ok_sync_omp
1012    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
1013    real date0
[524]1014
[2469]1015    ! essai writephys
1016    integer fid_day, fid_mth, fid_ins
1017    parameter (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
1018    integer prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1019    parameter (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, &
1020         prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
1021    REAL ztsol(klon)
1022    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]1023
[2469]1024    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1025    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1026    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1027    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1028    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1029
[2863]1030    INTEGER :: naero
[2469]1031    ! Aerosol optical properties
1032    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
1033    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1034    ! concentration
1035    ! for all soluble
1036    ! aerosols[ug/m3]
1037    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1038    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1039
[2469]1040    ! Parameters
1041    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1042    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1043    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1044    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1045    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1046    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1047    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1048    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1049    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
1050    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1051    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1052    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1053    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1054    LOGICAL, SAVE :: new_aod
1055    !$OMP THREADPRIVATE(new_aod)
1056    !
1057    !--STRAT AEROSOL
[2530]1058    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1059    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
1060    !c-fin STRAT AEROSOL
1061    !
1062    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1063    !
1064    LOGICAL,SAVE :: first=.true.
1065    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1066
[2788]1067    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1068    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1069    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1070    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1071    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1072    !     0: do not read an ozone climatology
1073    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1074    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1075    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1076    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1077    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1078    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1079    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1080    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1081                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1082    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1083    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1084    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1085                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1086
[2469]1087    include "YOMCST.h"
1088    include "YOETHF.h"
1089    include "FCTTRE.h"
1090    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1091    include "conema3.h"
1092    include "fisrtilp.h"
1093    include "nuage.h"
1094    include "compbl.h"
1095    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1096    !
1097    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1098    ! Declarations pour Simulateur COSP
1099    !============================================================
[2799]1100#ifdef CPP_COSP
[2469]1101    real :: mr_ozone(klon,klev)
[2799]1102#endif
[2469]1103    !IM stations CFMIP
1104    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1105    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1106    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1107    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1108    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1109    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1110    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1111    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1112    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1113    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1114    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1115    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1116    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1117
[2469]1118    !IM betaCRF
1119    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1120    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1121    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1122    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1123    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1124    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1125    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1126    ! cldemirad pour evaluer les
1127    ! retros liees aux CRF
1128    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1129    ! pour radlwsw pour
1130    ! tester "CRF off"
1131    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1132    ! pour radlwsw pour
1133    ! tester "CRF off"
1134    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1135    ! radlwsw pour tester
1136    ! "CRF off"
1137    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1138
[3048]1139    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1140    REAL, SAVE :: betalwoff
1141    !OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
1142!
[2469]1143    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1144    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1145    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1146    integer iostat
[1539]1147
[2469]1148    REAL zzz
1149    !albedo SB >>>
1150    real,dimension(6),save :: SFRWL
1151    !albedo SB <<<
[1955]1152
[2485]1153    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[2477]1154    logical, parameter :: mass_fixer=.false.
[2799]1155    real qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1156
[3110]1157    REAL pi
1158
1159    pi = 4. * ATAN(1.)
1160
[2469]1161    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1162    jjmp1=nbp_lat
[2344]1163
[2469]1164    !======================================================================
1165    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1166    !
1167    pdtphys=pdtphys_
1168    CALL update_time(pdtphys)
[1355]1169
[2469]1170    !======================================================================
1171    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1172    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1173    ! en imposant la valeur de igout.
1174    !======================================================================d
[2692]1175    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1176       igout=klon/2+1/klon
1177       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1178       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1179            longitude_deg(igout)
1180       write(lunout,*) &
1181            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1182       write(lunout,*) &
1183            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1184
[2469]1185       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1186       DO k=1,klev
[2469]1187          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1188               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1189       ENDDO
[2469]1190       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1191       DO k=1,klev
[2469]1192          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1193       ENDDO
1194    ENDIF
[879]1195
[2769]1196    ! Quick check on pressure levels:
[2774]1197    call assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1198            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1199
[2692]1200    IF (first) THEN
[2469]1201       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1202
1203       print*, '================================================='
1204       print*, 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
[2692]1205       CALL phys_local_var_init
[2469]1206       !
1207       pasphys=pdtphys
1208       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1209       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1210            ok_instan, ok_hf, &
1211            ok_LES, &
1212            callstats, &
1213            solarlong0,seuil_inversion, &
1214            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1215            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[2738]1216            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, aerosol_couple,  &
[2469]1217            flag_aerosol, flag_aerosol_strat, new_aod, &
[2644]1218            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1219                                ! nv flags pour la convection et les
1220                                ! poches froides
1221            read_climoz, &
1222            alp_offset)
[2692]1223       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1224       CALL phys_output_var_init
[2469]1225       print*, '================================================='
1226       !
1227       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1228       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1229          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
1230               '(H2Ov, H2Ol, H2Oi) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[2224]1231          STOP
[2692]1232       ENDIF
[2224]1233
[3154]1234       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1235       dnwd0=0.0
1236       ftd=0.0
1237       fqd=0.0
1238       cin=0.
1239       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1240       pbase=0
1241       !IM 180608
[904]1242
[2469]1243       itau_con=0
1244       first=.false.
[1797]1245
[2692]1246    ENDIF  ! first
[1797]1247
[2469]1248    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1249    pmfd(:,:) = 0.
1250    pen_u(:,:) = 0.
1251    pen_d(:,:) = 0.
1252    pde_d(:,:) = 0.
1253    pde_u(:,:) = 0.
1254    aam=0.
1255    d_t_adjwk(:,:)=0
1256    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1257
[2469]1258    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1259
[2469]1260    torsfc=0.
1261    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1262
[2469]1263    modname = 'physiq'
[644]1264
[2469]1265    IF (debut) THEN
1266       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3000]1267       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1268       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1269       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1270       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1271       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1272                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1273                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1274       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1275       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1276       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1277       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1278       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1279       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1280       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1281       iflag_wake_tend = 0
1282       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1283       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1284                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1285       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1286       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[3180]1287       CALL getin_p('ok_bug_split_th',ok_bug_split_th)
[2799]1288       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1289       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1290       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1291       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1292       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1293       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3011]1294       nvm_lmdz = 13
1295       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[2469]1296    ENDIF
[878]1297
[2692]1298    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1299
[959]1300
[2469]1301    !======================================================================
1302    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1303    !
1304    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1305
[2469]1306    !
1307    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1308    !          ********
1309    !
1310    IF (debut) THEN
1311       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1312       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1313       !des caracteristiques du thermique
1314       wght_th(:,:)=1.
1315       lalim_conv(:)=1
1316       !RC
1317       ustar(:,:)=0.
[2569]1318!       u10m(:,:)=0.
1319!       v10m(:,:)=0.
[2469]1320       rain_con(:)=0.
1321       snow_con(:)=0.
1322       topswai(:)=0.
1323       topswad(:)=0.
1324       solswai(:)=0.
1325       solswad(:)=0.
[959]1326
[2469]1327       wmax_th(:)=0.
1328       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1329
[2469]1330       IF (type_trac == 'inca') THEN
1331          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1332          ccm(:,:,:) = 0.
1333          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1334          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1335          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1336
[2469]1337          config_inca='none' ! default
1338          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1339
[2469]1340       ELSE
1341          config_inca='none' ! default
[2692]1342       ENDIF
[782]1343
[2469]1344       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1345            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1346          abort_message &
1347               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1348               // 'aero or aeNP'
1349          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1350       ENDIF
[2443]1351
1352
[1863]1353
[2469]1354       rnebcon0(:,:) = 0.0
1355       clwcon0(:,:) = 0.0
1356       rnebcon(:,:) = 0.0
1357       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1358
[2469]1359       !
1360       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1361            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
1362       print*,'iflag_CYCLE_DIURNE', iflag_cycle_diurne
1363       !
1364       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1365          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1366          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1367       ENDIF
1368       !
1369       !
1370       ! Initialiser les compteurs:
1371       !
1372       itap    = 0
1373       itaprad = 0
[2707]1374       itapcv = 0
[2730]1375       itapwk = 0
[878]1376
[2469]1377       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1378       !! Un petit travail \`a faire ici.
1379       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1380
[2692]1381       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1382          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1383       ENDIF
[956]1384
[2469]1385       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1386       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1387       ! phylmd plutot que dyn3d
1388       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1389       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1390       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1391!jyg for fh<
1392!!       dtime=pdtphys
1393       dtime=NINT(pdtphys)
1394       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps dtime pdtphys ',dtime,pdtphys
1395       IF (abs(dtime-pdtphys)>1.e-10) THEN
1396          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1397          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1398       ENDIF
1399!>jyg
1400       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1401          radpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_rad
[2469]1402       ELSE
1403          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1404               'multiple de nbapp_rad'
1405          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1406               'mais 1+1<>2'
1407          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1408               // 'de nbapp_rad'
[2692]1409          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1410       ENDIF
[2707]1411       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./dtime
[2730]1412       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./dtime
1413       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[2731]1414       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_cv).EQ.0) THEN
[3150]1415          cvpas_0 = NINT( 86400./dtime)/nbapp_cv
1416          cvpas = cvpas_0
[2707]1417       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1418       ELSE
1419          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1420               'multiple de nbapp_cv'
1421          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1422               'mais 1+1<>2'
1423          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1424               // 'de nbapp_cv'
1425          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1426       ENDIF
[2731]1427       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1428          wkpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_wk
[2730]1429       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
1430       ELSE
1431          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1432               'multiple de nbapp_wk'
1433          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1434               'mais 1+1<>2'
1435          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1436               // 'de nbapp_wk'
1437          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1438       ENDIF
[2469]1439       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[524]1440
[2469]1441       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[2565]1442!jyg<
[2469]1443       IF (klon_glo==1) THEN
[3071]1444          IF (iflag_pbl > 1) THEN         
1445              pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1446              DO nsrf=1,nbsrf
1447                DO k = 1,klev+1
1448                     pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1449                         +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1450                ENDDO
1451              ENDDO
1452          ELSE   ! (iflag_pbl > 1)
1453              pbl_tke(:,:,:) = 0.
1454          ENDIF  ! (iflag_pbl > 1)
[2565]1455!>jyg
[2469]1456       ENDIF
1457       !IM begin
1458       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1459            ,ratqs(1,1)
1460       !IM end
[878]1461
1462
[2469]1463       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1464       !
1465       ! on remet le calendrier a zero
1466       !
1467       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1468          itau_phy = 0
1469       ENDIF
[524]1470
[2469]1471       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1472            ok_instan, ok_region )
1473       !
1474       IF (ABS(dtime-pdtphys).GT.0.001) THEN
1475          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',dtime, &
1476               pdtphys
1477          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1478          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1479          dtime=pdtphys
1480       ENDIF
1481       IF (nlon .NE. klon) THEN
1482          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1483               klon
1484          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1485          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1486       ENDIF
1487       IF (nlev .NE. klev) THEN
1488          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1489               klev
1490          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1491          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1492       ENDIF
1493       !
1494       IF (dtime*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
1495          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1496          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1497          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1498          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1499       ENDIF
1500       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
1501       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &
1502            ok_cvl
1503       !
1504       !KE43
1505       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1506       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1507
[2469]1508          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1509          WRITE(lunout,*) &
1510               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1511          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1512          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1513
[2469]1514          DO i = 1, klon
1515             ema_cbmf(i) = 0.
1516             ema_pcb(i)  = 0.
1517             ema_pct(i)  = 0.
1518             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1519          ENDDO
1520          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1521          DO i = 1, klon
1522             ibas_con(i) = 1
1523             itop_con(i) = 1
1524          ENDDO
1525          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1526          !================================================================
1527          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1528          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1529          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1530             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1531                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1532             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1533             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1534             !
1535             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1536             ! they are not computed).
1537             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1538             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1539             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1540             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1541             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1542             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1543             d_deltat_the(:,:) = 0.
1544             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1545             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1546             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1547             d_s_wk(:) = 0.
1548             d_dens_wk(:) = 0.
[2692]1549          ENDIF
[973]1550
[2469]1551          !        do i = 1,klon
1552          !           Ale_bl(i)=0.
1553          !           Alp_bl(i)=0.
1554          !        enddo
[1638]1555
[2469]1556          !===================================================================
1557          !IM stations CFMIP
1558          nCFMIP=npCFMIP
1559          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1560               form='formatted',iostat=iostat)
[2692]1561          IF (iostat == 0) THEN
[2469]1562             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1563998          CONTINUE
1564             CLOSE(98)
1565             CONTINUE
1566             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1567                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
[2692]1568                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1569             ELSE
[2469]1570                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1571             ENDIF
[1279]1572
[2469]1573             !
1574             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1575             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1576             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1577             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1578             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1579             !
1580             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1581             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1582             !
1583             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1584                  lonCFMIP, latCFMIP)
1585             !
1586             ! identification des
1587             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1588             ! grille de LMDZ
1589             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1590             ! klon points
1591             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1592             !
1593             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1594                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1595             !
[2692]1596          ELSE
[2469]1597             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1598             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1599             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[2692]1600          ENDIF
1601       ELSE
[2469]1602          ALLOCATE(tabijGCM(0))
1603          ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1604          ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1605       ENDIF
[878]1606
[2469]1607       DO i=1,klon
1608          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1609       ENDDO
[1863]1610
[2469]1611       !34EK
1612       IF (ok_orodr) THEN
[524]1613
[2469]1614          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1615          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1616          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1617          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1618          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1619          !           DO i=1,klon
1620          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1621          !           ENDDO
1622          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1623          IF (ok_strato) THEN
1624             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1625          ELSE
1626             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1627          ENDIF
[1863]1628
[2469]1629          DO i=1,klon
1630             zuthe(i)=0.
1631             zvthe(i)=0.
[2692]1632             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1633                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1634                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1635             ENDIF
[2469]1636          ENDDO
1637       ENDIF
1638       !
1639       !
1640       lmt_pas = NINT(86400./dtime * 1.0)   ! tous les jours
1641       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1642            lmt_pas
1643       !
1644       capemaxcels = 't_max(X)'
1645       t2mincels = 't_min(X)'
1646       t2maxcels = 't_max(X)'
1647       tinst = 'inst(X)'
1648       tave = 'ave(X)'
1649       !IM cf. AM 081204 BEG
1650       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
1651       !IM cf. AM 081204 END
1652       !
1653       !=============================================================
1654       !   Initialisation des sorties
1655       !=============================================================
1656
[2679]1657#ifdef CPP_XIOS
1658       !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
1659       IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
1660           xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
1661           xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
1662             (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
1663                                 xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
1664           !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
1665           !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
1666           swaero_diag=.TRUE.
[2854]1667
[3082]1668       !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
1669       IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
[3106]1670           xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
1671           xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
[3107]1672           xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
[3082]1673           swaerofree_diag=.TRUE.
1674
[2854]1675       !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
1676       DO naero = 1, naero_tot-1
[2863]1677         IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[2854]1678       ENDDO
[2989]1679       !
1680       !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
1681       IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
1682           xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
1683           xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
1684           xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
1685           xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
1686           xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
1687           ok_4xCO2atm=.TRUE.
[3029]1688! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
1689! initialised at that moment
1690       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1691       !$OMP MASTER
1692       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1693       !$OMP END MASTER
1694       !$OMP BARRIER
1695       missing_val=missing_val_omp
[2679]1696#endif
1697
[524]1698#ifdef CPP_IOIPSL
1699
[2469]1700       !$OMP MASTER
1701       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1702       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
1703       ok_sync_omp=.false.
1704       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
[2692]1705       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
[2469]1706            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1707            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, dtime,ok_veget, &
1708            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
[2738]1709            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
[2469]1710            read_climoz, phys_out_filestations, &
1711            new_aod, aerosol_couple, &
1712            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1713            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
[2665]1714            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
[2469]1715       !$OMP END MASTER
1716       !$OMP BARRIER
1717       ok_sync=ok_sync_omp
[909]1718
[2469]1719       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1720       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1721       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1722       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1723       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1724       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
[524]1725
[2651]1726#ifndef CPP_XIOS
[2590]1727       CALL ini_paramLMDZ_phy(dtime,nid_ctesGCM)
[2651]1728#endif
[524]1729
[644]1730#endif
[2469]1731       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1732       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
[1863]1733
[2469]1734       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1735       date0 = jD_ref
1736       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1737       !
1738       !
1739       !
1740       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1741       !
1742       !
1743       !c         DO i = 1, klon
1744       !c         DO k = 1, klev
1745       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1746       !c         ENDDO
1747       !c         ENDDO
1748       !
1749       IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]1750#ifdef INCA
[2469]1751          CALL VTe(VTphysiq)
1752          CALL VTb(VTinca)
1753          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1754          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1755
[2469]1756          CALL chemini(  &
1757               rg, &
1758               ra, &
1759               cell_area, &
1760               latitude_deg, &
1761               longitude_deg, &
1762               presnivs, &
1763               calday, &
1764               klon, &
1765               nqtot, &
[2566]1766               nqo, &
[2469]1767               pdtphys, &
1768               annee_ref, &
[2906]1769               year_cur, &
[2469]1770               day_ref,  &
1771               day_ini, &
1772               start_time, &
1773               itau_phy, &
[2831]1774               date0, &
[2469]1775               io_lon, &
1776               io_lat)
[959]1777
[2469]1778          CALL VTe(VTinca)
1779          CALL VTb(VTphysiq)
[524]1780#endif
[2692]1781       ENDIF
[2469]1782       !
1783       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1784       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
1785       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[998]1786
[2692]1787       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[998]1788
[2469]1789       !$omp single
[2788]1790       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]1791           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]1792       !$omp end single
1793       !
1794       !IM betaCRF
1795       pfree=70000. !Pa
1796       beta_pbl=1.
1797       beta_free=1.
1798       lon1_beta=-180.
1799       lon2_beta=+180.
1800       lat1_beta=90.
1801       lat2_beta=-90.
1802       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]1803
[2469]1804       !albedo SB >>>
1805       select case(nsw)
1806       case(2)
1807          SFRWL(1)=0.45538747
1808          SFRWL(2)=0.54461211
1809       case(4)
1810          SFRWL(1)=0.45538747
1811          SFRWL(2)=0.32870591
1812          SFRWL(3)=0.18568763
1813          SFRWL(4)=3.02191470E-02
1814       case(6)
1815          SFRWL(1)=1.28432794E-03
1816          SFRWL(2)=0.12304168
1817          SFRWL(3)=0.33106142
1818          SFRWL(4)=0.32870591
1819          SFRWL(5)=0.18568763
1820          SFRWL(6)=3.02191470E-02
1821       end select
[2227]1822
1823
[2469]1824       !albedo SB <<<
[2227]1825
[2469]1826       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
1827            form='formatted',err=9999)
1828       READ(99,*,end=9998) pfree
1829       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
1830       READ(99,*,end=9998) beta_free
1831       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
1832       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
1833       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
1834       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
1835       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
18369998   Continue
1837       CLOSE(99)
18389999   Continue
1839       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
1840       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
1841       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
1842       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
1843       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
1844       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
1845       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
1846       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]1847
1848      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1849      !lwoff=y : betalwoff=1.
1850      betalwoff=0.
1851      IF (ok_lwoff) THEN
1852         betalwoff=1.
1853      ENDIF
1854      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
1855      !
1856      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
1857      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
1858      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
1859                    sollwdown(:))
[2469]1860    ENDIF
1861    !
1862    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
1863    !
1864    !
1865    ! Incrementer le compteur de la physique
1866    !
1867    itap   = itap + 1
[2795]1868    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]1869      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]1870         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
1871         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
1872 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]1873      ENDIF
1874    ENDIF
[2469]1875    !
1876    !
1877    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
1878    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
1879    ! on the surface fraction.
1880    !
1881    CALL change_srf_frac(itap, dtime, days_elapsed+1,  &
1882         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
1883         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]1884
[2469]1885    ! Update time and other variables in Reprobus
1886    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]1887#ifdef REPROBUS
[2469]1888       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
1889       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
1890       CALL Rtime(debut)
[1565]1891#endif
[2692]1892    ENDIF
[1565]1893
1894
[2469]1895    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
1896    ! variables.
1897    du0(:,:)=0.
1898    dv0(:,:)=0.
1899    dt0 = 0.
1900    dq0(:,:)=0.
1901    dql0(:,:)=0.
1902    dqi0(:,:)=0.
[2635]1903    dsig0(:) = 0.
1904    ddens0(:) = 0.
1905    wkoccur1(:)=1
[2469]1906    !
1907    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
1908    !
1909    DO i = 1, klon
1910       d_ps(i) = 0.0
1911    ENDDO
1912    DO k = 1, klev
1913       DO i = 1, klon
1914          d_t(i,k) = 0.0
1915          d_u(i,k) = 0.0
1916          d_v(i,k) = 0.0
1917       ENDDO
1918    ENDDO
1919    DO iq = 1, nqtot
1920       DO k = 1, klev
1921          DO i = 1, klon
1922             d_qx(i,k,iq) = 0.0
1923          ENDDO
1924       ENDDO
1925    ENDDO
1926    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
1927    beta_prec(:,:)=0.
[3134]1928    !
1929    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
1930    !   since convection is not always called at every time step.
1931    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
1932      da(:,:)=0.
1933      mp(:,:)=0.
1934      phi(:,:,:)=0.
1935      ! RomP >>>
1936      phi2(:,:,:)=0.
1937      epmlmMm(:,:,:)=0.
1938      eplaMm(:,:)=0.
1939      d1a(:,:)=0.
1940      dam(:,:)=0.
1941      pmflxr(:,:)=0.
1942      pmflxs(:,:)=0.
1943      ! RomP <<<
1944    ENDIF
[1742]1945
[2469]1946    !
1947    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
1948    !
1949    DO k = 1, klev
1950       DO i = 1, klon
1951          t_seri(i,k)  = t(i,k)
1952          u_seri(i,k)  = u(i,k)
1953          v_seri(i,k)  = v(i,k)
1954          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
1955          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
1956          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]1957          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]1958             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]1959          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]1960             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]1961          ENDIF
[2469]1962       ENDDO
1963    ENDDO
[2476]1964    !
1965    !--OB mass fixer
1966    IF (mass_fixer) THEN
1967    !--store initial water burden
1968    qql1(:)=0.0
[2499]1969    DO k = 1, klev
1970      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]1971    ENDDO
1972    ENDIF
1973    !--fin mass fixer
1974
[2469]1975    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
1976    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
1977    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
1978    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
1979       !     DO iq = 3, nqtot       
1980       DO iq = nqo+1, nqtot 
1981          DO  k = 1, klev
1982             DO  i = 1, klon
1983                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
1984                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
1985             ENDDO
1986          ENDDO
1987       ENDDO
1988    ELSE
1989       DO k = 1, klev
1990          DO i = 1, klon
1991             tr_seri(i,k,1) = 0.0
1992          ENDDO
1993       ENDDO
1994    ENDIF
1995    !
1996    DO i = 1, klon
1997       ztsol(i) = 0.
1998    ENDDO
1999    DO nsrf = 1, nbsrf
2000       DO i = 1, klon
2001          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
2002       ENDDO
2003    ENDDO
[2611]2004    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]2005    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2006
[2469]2007    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2008    !
2009    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2010    !
2011       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/dtime
2012       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/dtime
2013       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/dtime
2014       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/dtime
2015       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/dtime
2016       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/dtime
2017       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2018       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/dtime
2019       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2020       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/dtime
2021       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2022       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/dtime
[2469]2023       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2024       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]2025          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[2499]2026              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/dtime ! jyg
[2469]2027          ENDDO
2028       ENDIF
2029       ! !! RomP <<<
2030    ELSE
[2499]2031       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2032       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2033       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2034       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2035       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2036       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
2037       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2038       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2039       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]2040       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2041       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
2042          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
2043              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]2044          ENDDO
2045       ENDIF
2046       ! !! RomP <<<
2047       ancien_ok = .TRUE.
2048    ENDIF
2049    !
2050    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2051    !
2052    DO k = 1, klev
2053       DO i = 1, klon
2054          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2055       ENDDO
2056    ENDDO
2057    !
2058    ! Verifier les temperatures
2059    !
2060    !IM BEG
2061    IF (check) THEN
2062       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2063       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2064       DO i=2, klon
2065          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2066          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2067       ENDDO
2068       !
2069       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2070    ENDIF !(check) THEN
2071    !IM END
2072    !
2073    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2074    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2075
[2469]2076    !
2077    !IM BEG
2078    IF (check) THEN
2079       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2080       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2081       DO i=2, klon
2082          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2083          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2084       ENDDO
2085       !
2086       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2087    ENDIF !(check) THEN
2088    !IM END
2089    !
2090    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2091    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2092    !
[2661]2093    ! Update ozone if day change
2094    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2095       IF (read_climoz <= 0) THEN
2096          ! Once per day, update ozone from Royer:
2097          IF (solarlong0<-999.) then
2098             ! Generic case with evolvoing season
2099             zzz=real(days_elapsed+1)
2100          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2101             ! Particular case with annual mean insolation
2102             zzz=real(90) ! could be revisited
2103             IF (read_climoz/=-1) THEN
2104                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2105                     // 'solarlong0=1000.'
2106                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2107             ENDIF
2108          ELSE
2109             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2110             zzz=real(90) ! could be revisited
2111          ENDIF
[2661]2112
[2774]2113          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
2114       ELSE
[2820]2115          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2116          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2117          !--- scaling for old style files (360 records)
2118          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2119          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2120             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2121                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2122                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2123                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2124          ELSE
[3086]2125             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2126                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2127                      time_climoz )
[2788]2128          END IF
[2774]2129          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2130          ! cell, in kDU:
2131          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2132               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2133          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2134          ! have already neglected the variation of pressure in one
2135          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2136          ! "zmasse" changes a little.)
2137       ENDIF
[2469]2138    ENDIF
2139    !
2140    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2141    !
[2705]2142     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2143   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2144
[2705]2145     CALL add_phys_tend &
2146            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2147               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2148    call prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2149
[2469]2150    !=========================================================================
2151    ! Calculs de l'orbite.
2152    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2153    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2154
[2469]2155    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2156    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2157    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2158    !
2159    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2160    !   solarlong0
[2692]2161    IF (solarlong0<-999.) THEN
2162       IF (new_orbit) THEN
[2469]2163          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2164          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2165       ELSE
[2469]2166          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2167          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2168       ENDIF
2169    ELSE
[2469]2170       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2171       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2172    ENDIF
[1529]2173
[2692]2174    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2175
[2692]2176
[2469]2177    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2178    ! Calcul de l'ensoleillement :
2179    ! ============================
2180    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2181    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2182    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2183    ! non nul aux poles.
[2692]2184    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2185       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2186            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2187       swradcorr(:) = 1.0
2188       JrNt(:) = 1.0
2189       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2190    ELSE
2191       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2192       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2193       CASE(0) 
2194          !  Sans cycle diurne
2195          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2196          swradcorr = 1.0
2197          JrNt = 1.0
2198          zrmu0 = rmu0
2199       CASE(1) 
2200          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2201          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2202          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
2203          zdtime=dtime*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
2204          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2205               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2206          zrmu0 = rmu0
2207          swradcorr = 1.0
2208          ! Calcul du flag jour-nuit
2209          JrNt = 0.0
2210          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2211       CASE(2) 
2212          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2213          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2214          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2215          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2216          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2217          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2218          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2219          !  itaprad=0
2220          zdtime1=dtime*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2221          zdtime2=dtime*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
2222          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2223               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2224          !
2225          ! Calcul des poids
2226          !
2227          zdtime1=-dtime !--on corrige le rayonnement pour representer le
2228          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2229          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2230               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2231          swradcorr = 0.0
2232          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2233               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2234          ! Calcul du flag jour-nuit
2235          JrNt = 0.0
2236          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2237       END SELECT
2238    ENDIF
[3110]2239    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2240
[2692]2241    IF (mydebug) THEN
2242       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2243       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2244       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2245       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2246    ENDIF
[883]2247
[2469]2248    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2249    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2250    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2251    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2252    !
2253    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2254    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2255    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2256    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2257    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2258    !   zu10m,     zv10m,   fder,
2259    !   zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
2260    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2261    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2262    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2263    !
2264    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2265    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2266    !
[1724]2267
[2469]2268    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2269
2270
[996]2271
[2692]2272    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2273
[2469]2274       !jyg+nrlmd<
[2852]2275!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2276       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[3179]2277          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_s = ', wake_s(:)
2278          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltat = ', wake_deltat(:,1)
2279          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltaq = ', wake_deltaq(:,1)
[2469]2280       ENDIF
2281       ! !!
2282       !>jyg+nrlmd
2283       !
2284       !-------gustiness calculation-------!
2285       IF (iflag_gusts==0) THEN
2286          gustiness(1:klon)=0
2287       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2288          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2289       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2290          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[2469]2291          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2292          !    do i = 1, klon
2293          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2294          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2295          !    enddo
2296          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2297          !    do i = 1, klon
2298          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2299          !    enddo
2300       ENDIF
[2278]2301
2302
[1067]2303
[2469]2304       CALL pbl_surface(  &
2305            dtime,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
2306            debut,     lafin, &
2307            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
2308            zsig,      sollwdown, pphi,    cldt,      &
2309            rain_fall, snow_fall, solsw,   sollw,     &
2310            gustiness,                                &
2311            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2312                                !nrlmd+jyg<
2313            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2314                                !>nrlmd+jyg
2315            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2316            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2317                                !albedo SB <<<
2318            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
2319                                !albedo SB >>>
2320                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2321            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2322                                !albedo SB <<<
2323            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
2324            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  &
2325            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2326                                !nrlmd<
2327                                !jyg<
2328            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2329            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2330            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2331                                !>jyg
2332            delta_tsurf,wake_dens, &
2333            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2334            kh,kh_x,kh_w, &
2335                                !>nrlmd
2336            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2337            slab_wfbils,                 &
2338            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2339                                !jyg<
2340            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2341                                !>jyg
2342            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2343            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2344            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
2345            zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
2346            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2347            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2348            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2349            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2350            dsens,     devap,     zxsnow, &
2351            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2352                                !nrlmd+jyg<
[2952]2353            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2354                                !>nrlmd+jyg
[2952]2355             treedrg )
2356!FC
[2469]2357       !
2358       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2359!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2360       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2361!jyg<
2362          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2363          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2364          CALL add_wake_tend &
2365             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
2366       ELSE
2367          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2368          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2369!>jyg
[2469]2370       ENDIF
[1624]2371
[766]2372
[2897]2373
2374
2375
[2469]2376       !---------------------------------------------------------------------
2377       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2378       IF (klon_glo==1) THEN
2379          CALL add_pbl_tend &
2380               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2381               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2382       ELSE
2383          CALL add_phys_tend &
2384               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2385               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2386       ENDIF
[2799]2387       call prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2388       !--------------------------------------------------------------------
[766]2389
[2692]2390       IF (mydebug) THEN
2391          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2392          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2393          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2394          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2395       ENDIF
[2227]2396
[2469]2397       !albedo SB >>>
2398       albsol1=0.
2399       albsol2=0.
2400       falb1=0.
2401       falb2=0.
[2692]2402       SELECT CASE(nsw)
2403       CASE(2)
[2469]2404          albsol1=albsol_dir(:,1)
2405          albsol2=albsol_dir(:,2)
2406          falb1=falb_dir(:,1,:)
2407          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2408       CASE(4)
[2469]2409          albsol1=albsol_dir(:,1)
2410          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2411               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2412          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2413          falb1=falb_dir(:,1,:)
2414          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2415               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2416          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2417       CASE(6)
[2469]2418          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2419               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2420          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2421          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2422               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2423          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2424          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2425               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2426          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2427          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2428               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2429          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2430       END SELECt
[2469]2431       !albedo SB <<<
[2227]2432
[766]2433
[2469]2434       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2435            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2436
[2469]2437    ENDIF
2438    ! =================================================================== c
2439    !   Calcul de Qsat
[881]2440
[2469]2441    DO k = 1, klev
2442       DO i = 1, klon
2443          zx_t = t_seri(i,k)
2444          IF (thermcep) THEN
2445             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2446             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2447             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2448             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2449             zx_qs  = zx_qs*zcor
2450          ELSE
2451             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2452             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2453                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2454             ELSE
2455                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2456             ENDIF
2457          ENDIF
2458          zqsat(i,k)=zx_qs
2459       ENDDO
2460    ENDDO
[959]2461
[2692]2462    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2463       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2464       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2465    ENDIF
[2469]2466    !
2467    ! Appeler la convection (au choix)
2468    !
2469    DO k = 1, klev
2470       DO i = 1, klon
2471          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
2472               + d_q_vdf(i,k)/dtime
2473          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
2474               + d_t_vdf(i,k)/dtime
2475       ENDDO
2476    ENDDO
2477    IF (check) THEN
2478       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2479       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2480    ENDIF
2481    zx_ajustq = .FALSE.
2482    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2483    IF (zx_ajustq) THEN
2484       DO i = 1, klon
2485          z_avant(i) = 0.0
2486       ENDDO
2487       DO k = 1, klev
2488          DO i = 1, klon
2489             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2490                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2491          ENDDO
2492       ENDDO
2493    ENDIF
[959]2494
[2469]2495    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2496    DO k = 1, klev
2497       DO i = 1, klon
2498          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2499       ENDDO
2500    ENDDO
2501
2502    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2503         omega(igout, :)
[2707]2504    !
2505    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2506    !
[3150]2507!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]2508!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
2509!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]2510    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]2511
[3134]2512    !
2513    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2514    !
2515    pmflxr(:,:) = 0.
2516    pmflxs(:,:) = 0.
2517    wdtrainA(:,:) = 0.
2518    wdtrainM(:,:) = 0.
2519    upwd(:,:) = 0.
2520    dnwd(:,:) = 0.
2521    ep(:,:) = 0.
2522    da(:,:)=0.
2523    mp(:,:)=0.
2524    wght_cvfd(:,:)=0.
2525    phi(:,:,:)=0.
2526    phi2(:,:,:)=0.
2527    epmlmMm(:,:,:)=0.
2528    eplaMm(:,:)=0.
2529    d1a(:,:)=0.
2530    dam(:,:)=0.
2531    elij(:,:,:)=0.
2532    ev(:,:)=0.
2533    clw(:,:)=0.
2534    sij(:,:,:)=0.
2535    !
[2469]2536    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2537       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2538       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2539       !     CALL conlmd (dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
2540       !    .             d_t_con, d_q_con,
2541       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2542    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
2543       CALL conflx(dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
2544            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2545            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2546            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2547            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2548       d_u_con = 0.
2549       d_v_con = 0.
[879]2550
[2469]2551       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2552       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2553       DO i = 1, klon
2554          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2555          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2556       ENDDO
2557    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2558       ! nb of tracers for the KE convection:
2559       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2560       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2561       ! supprimer les calculs / ftra.
2562       ntra = 1
2563
2564       !=======================================================================
2565       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2566       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2567       IF (iflag_wake>=1) THEN
2568         DO k=1,klev
2569            DO i=1,klon
2570                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2571                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2572                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2573                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2574            ENDDO
2575         ENDDO
2576       ELSE
2577               t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2578                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2579                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2580                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2581       ENDIF
[2469]2582       !
2583       !jyg<
2584       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2585       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2586       ! after the call to the convective scheme.
2587       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2588          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2589             limbas(:) = 1
[2635]2590             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2591                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2592             !
2593             DO k=1,klev
2594                DO i=1,klon
2595                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2596                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2597                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2598                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2599                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2600                   ELSE
2601                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2602                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2603                   ENDIF
2604                ENDDO
[2469]2605             ENDDO
[2882]2606             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2607               CALL add_wake_tend &
[2638]2608                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]2609             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
2610          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]2611       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2612       !>jyg
2613       !
[2638]2614       
2615!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2616!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2617
[2513]2618!jyg<
2619       CALL alpale( debut, itap, dtime, paprs, omega, t_seri,   &
2620                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2621                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2622                    wake_pe, wake_fip,  &
2623                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2624                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2625!>jyg
2626!
[2469]2627       ! sb, oct02:
2628       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2629       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2630       !
2631       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2632          !
2633          !jyg<
2634          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2635          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2636          !  (near 22 km)
2637          k_upper_cv = klev
[3199]2638          !izero = klon/2+1/klon
2639          !DO k = klev,1,-1
2640          !   IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
2641          !ENDDO
2642          ! FH : nouveau calcul base sur un profil global sans quoi
2643          ! le modele etait sensible au decoupage de domaines
[2469]2644          DO k = klev,1,-1
[3199]2645             IF (-7*log(presnivs(k)/presnivs(1)) > 25.) k_upper_cv = k
[2469]2646          ENDDO
2647          IF (prt_level .ge. 5) THEN
2648             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
2649                  k_upper_cv
2650          ENDIF
2651          !
2652          !>jyg
2653          IF (type_trac == 'repr') THEN
2654             nbtr_tmp=ntra
2655          ELSE
2656             nbtr_tmp=nbtr
[2692]2657          ENDIF
[2469]2658          !jyg   iflag_con est dans clesphys
2659          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
2660          CALL concvl (iflag_clos, &
[2635]2661               dtime, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
2662               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]2663               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
2664               ALE,ALP, &
2665               sig1,w01, &
2666               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2667               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]2668               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[2469]2669               Ma,mip,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
2670               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
2671                                ! RomP >>>
2672                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
2673                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
2674               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,clw,elij, &
2675               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
2676               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
2677               wdtrainA,wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]2678               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]2679
[2469]2680          ! RomP <<<
[619]2681
[2469]2682          !IM begin
2683          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
2684          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
2685          !IM end
2686          !IM cf. FH
2687          clwcon0=qcondc
2688          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[3150]2689          !
2690          !jyg<
2691          ! If convective tendencies are too large, then call convection
2692          !  every time step
2693          cvpas = cvpas_0
2694          DO k=1,k_upper_cv
2695             DO i=1,klon
[3161]2696               IF (d_t_con(i,k) > 6.721 .AND. d_t_con(i,k) < 6.722 .AND.&
2697                   d_q_con(i,k) > -.0002171 .AND. d_q_con(i,k) < -.0002170) THEN
2698                     dtcon_multistep_max = 3.
2699                     dqcon_multistep_max = 0.02
2700               ENDIF
2701             ENDDO
2702          ENDDO
2703!
2704          DO k=1,k_upper_cv
2705             DO i=1,klon
[3150]2706!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
2707!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
2708               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
2709                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
2710                 cvpas = 1
2711!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
2712!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
2713               ENDIF
2714             ENDDO
2715          ENDDO
[3153]2716!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
2717!!!          call bcast(cvpas)
2718!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]2719          !>jyg
2720          !
[2692]2721          DO i = 1, klon
[3148]2722             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]2723          ENDDO
[2469]2724          !
2725          !jyg<
2726          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
2727          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]2728            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2729              DO k=1,klev
2730                 DO i=1,klon
2731                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/dtime
2732                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/dtime
2733                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
2734                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
2735                 ENDDO
2736              ENDDO
2737            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
2738          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]2739          !>jyg
2740          !
2741       ELSE ! ok_cvl
[1412]2742
[2469]2743          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
2744          CALL conema3 (dtime, &
2745               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
2746               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
2747               sig1,w01, &
2748               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2749               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
2750               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
2751               Ma,cape,tvp,rflag, &
2752               pbase &
2753               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
2754               ,clwcon0)
[524]2755
[2469]2756       ENDIF ! ok_cvl
[524]2757
[2469]2758       !
2759       ! Correction precip
2760       rain_con = rain_con * cvl_corr
2761       snow_con = snow_con * cvl_corr
2762       !
[766]2763
[2469]2764       IF (.NOT. ok_gust) THEN
2765          do i = 1, klon
2766             wd(i)=0.0
2767          enddo
2768       ENDIF
[524]2769
[2469]2770       ! =================================================================== c
2771       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
2772       !
[524]2773
[2469]2774       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
2775       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
2776       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]2777          CALL clouds_gno &
[2469]2778               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2779       ELSE
[2692]2780          CALL clouds_bigauss &
[2469]2781               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2782       ENDIF
[524]2783
[2205]2784
[2469]2785       ! =================================================================== c
[524]2786
[2469]2787       DO i = 1, klon
2788          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
2789          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
2790       ENDDO
[1428]2791
[2469]2792       DO i = 1, klon
2793          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
2794       ENDDO
2795       DO i = 1, klon
2796          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
2797          ! FH sous la dictee de JYG, CR
2798          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]2799
[2692]2800          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
2801             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]2802                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
2803                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]2804             ENDIF
2805          ENDIF
[2469]2806       ENDDO
2807    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
2808       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
2809       clwcon0=0.
2810       rnebcon0=0.
2811       d_t_con=0.
2812       d_q_con=0.
2813       d_u_con=0.
2814       d_v_con=0.
2815       rain_con=0.
2816       snow_con=0.
2817       bas=1
2818       top=1
2819    ELSE
2820       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]2821       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]2822    ENDIF
[524]2823
[2469]2824    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
2825    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]2826
[2730]2827!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
2828    proba_notrig(:) = 1.
[2707]2829    itapcv = 0
[3150]2830    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]2831!
[2707]2832    itapcv = itapcv+1
[3153]2833    !
2834    ! Compter les steps ou cvpas=1
2835    IF (cvpas == 1) THEN
2836      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
2837    ENDIF
2838    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
2839      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
2840    ENDIF
[2707]2841
[2812]2842!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
2843!!!     l'energie dans les courants satures.
2844!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
2845!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
2846!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
2847!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
2848!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
2849!!                     itap, 1)
2850!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
2851!!
2852!!
[2469]2853    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]2854         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2855    call prt_enerbil('convection',itap)
[2235]2856
[2469]2857    !-------------------------------------------------------------------------
[766]2858
[2692]2859    IF (mydebug) THEN
2860       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2861       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2862       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2863       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2864    ENDIF
[766]2865
[2469]2866    IF (check) THEN
2867       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2868       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
2869       zx_t = 0.0
2870       za = 0.0
2871       DO i = 1, klon
2872          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
2873          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
2874               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
2875       ENDDO
2876       zx_t = zx_t/za*dtime
2877       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
2878    ENDIF
2879    IF (zx_ajustq) THEN
2880       DO i = 1, klon
2881          z_apres(i) = 0.0
2882       ENDDO
2883       DO k = 1, klev
2884          DO i = 1, klon
2885             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2886                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2887          ENDDO
2888       ENDDO
2889       DO i = 1, klon
2890          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*dtime) &
2891               /z_apres(i)
2892       ENDDO
2893       DO k = 1, klev
2894          DO i = 1, klon
2895             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
2896                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
2897                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
2898             ENDIF
2899          ENDDO
2900       ENDDO
2901    ENDIF
2902    zx_ajustq=.FALSE.
[879]2903
[2469]2904    !
2905    !==========================================================================
2906    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
2907    !pour la couche limite diffuse pour l instant
2908    !
2909    !
2910    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
2911    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
2912    ! froides
2913    !
[2692]2914    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]2915       !
2916       !
[2730]2917       ! Call wakes every "wkpas" step
2918       !
2919       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
2920          !
2921          DO k=1,klev
[2469]2922             DO i=1,klon
[2730]2923                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
2924                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
2925                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
2926                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
2927                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/dtime - ftd(i,k)
2928                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/dtime - fqd(i,k)
[2469]2929             ENDDO
2930          ENDDO
[2730]2931         
2932          IF (iflag_wake==2) THEN
2933             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2934             DO k = 1,klev
2935                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
2936                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/dtime
2937                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
2938                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/dtime
2939             ENDDO
2940          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
2941             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2942             DO k = 1,klev
2943                DO i=1,klon
2944                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
2945                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
2946                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
2947                      ! l'eau se reevapore).
2948                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
2949                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/dtime
2950                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
2951                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/dtime
2952                   ENDIF
2953                ENDDO
2954             ENDDO
2955          ENDIF
2956         
2957          !
2958          !calcul caracteristiques de la poche froide
2959          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, dtime, &
2960               t_seri, q_seri, omega,  &
2961               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
2962               dt_a, dq_a,  &
2963               sigd,  &
2964               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, wake_dens,  &
2965               wake_dth, wake_h,  &
[3000]2966!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
2967               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]2968               d_t_wake, d_q_wake,  &
2969               wake_k, t_x, q_x,  &
2970               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
2971               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
2972               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
2973               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
2974               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk)
2975          !
2976          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
2977          itapwk = 0
2978       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]2979       !
[2730]2980       itapwk = itapwk+1
[2469]2981       !
2982       !-----------------------------------------------------------------------
2983       ! ajout des tendances des poches froides
2984       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]2985            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2986       call prt_enerbil('wake',itap)
[2469]2987       !------------------------------------------------------------------------
[879]2988
[2730]2989       ! Increment Wake state variables
[2635]2990       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
2991
2992         CALL add_wake_tend &
2993            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk, wake_k, &
2994             'wake', abortphy)
[2799]2995          call prt_enerbil('wake',itap)
[2635]2996       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
[3179]2997       !
2998       IF (prt_level .GE. 10) THEN
2999         print *,' physiq, after calwake, wake_s: ',wake_s(:)
3000         print *,' physiq, after calwake, wake_deltat: ',wake_deltat(:,1)
3001         print *,' physiq, after calwake, wake_deltaq: ',wake_deltaq(:,1)
3002       ENDIF
[2635]3003
[3000]3004       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
3005
3006         CALL alpale_wk(dtime, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
3007                        wake_fip)
3008       ELSE
3009         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
3010       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
3011
[2692]3012    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]3013    !
3014    !===================================================================
3015    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
3016    !===================================================================
3017    !
[2692]3018    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]3019         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]3020
3021
3022
[2469]3023    d_t_ajsb(:,:)=0.
3024    d_q_ajsb(:,:)=0.
3025    d_t_ajs(:,:)=0.
3026    d_u_ajs(:,:)=0.
3027    d_v_ajs(:,:)=0.
3028    d_q_ajs(:,:)=0.
3029    clwcon0th(:,:)=0.
3030    !
3031    !      fm_therm(:,:)=0.
3032    !      entr_therm(:,:)=0.
3033    !      detr_therm(:,:)=0.
3034    !
[2692]3035    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3036         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3037         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3038    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3039       !  Rien
3040       !  ====
[2692]3041       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]3042
[878]3043
[2692]3044    ELSE
[878]3045
[2469]3046       !  Thermiques
3047       !  ==========
[2692]3048       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3049            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3050
3051
[2469]3052       !cc nrlmd le 10/04/2012
3053       DO k=1,klev+1
3054          DO i=1,klon
3055             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3056             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3057             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3058             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3059          ENDDO
[2469]3060       ENDDO
3061       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3062
[2692]3063       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]3064          !jyg<
[2852]3065!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3066       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3067             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3068             DO k=1,klev
3069                DO i=1,klon
3070                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3071                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3072                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3073                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3074                ENDDO
3075             ENDDO
3076          ELSE
3077             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3078             DO k=1,klev
3079                DO i=1,klon
3080                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3081                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3082                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3083                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3084                ENDDO
3085             ENDDO
3086          ENDIF
3087          !>jyg
[2692]3088          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3089               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3090                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
3091               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3092               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3093               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3094               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3095               ,ratqsdiff,zqsatth &
3096                                !on rajoute ale et alp, et les
3097                                !caracteristiques de la couche alim
3098               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3099               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3100                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3101               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3102               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
3103               ,n2,s2,ale_bl_stat &
3104               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3105               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3106               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3107                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3108               ,zqla,ztva )
3109          !
3110          !jyg<
[2852]3111!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3112          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3113             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3114             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3115             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
3116             DO k=1,klev
3117                DO i=1,klon
3118                   !
[2635]3119                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3120                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]3121                   !
3122                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3123                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3124                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3125                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3126                   !
3127                ENDDO
3128             ENDDO
[2606]3129          !
[3180]3130             IF (ok_bug_split_th) THEN
3131               CALL add_wake_tend &
3132                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
3133             ELSE
3134               CALL add_wake_tend &
3135                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, wake_k, 'the', abortphy)
3136             ENDIF
[2799]3137             call prt_enerbil('the',itap)
[2638]3138          !
[2852]3139          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3140          !
[2606]3141          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]3142                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3143          call prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3144          !
[2513]3145!
[2565]3146          CALL alpale_th( dtime, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]3147                          cin, s2, n2,  &
3148                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3149                          alp_bl, alp_bl_stat, &
3150                          proba_notrig, random_notrig)
[2635]3151          !>jyg
[1638]3152
[2554]3153          ! ------------------------------------------------------------------
3154          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3155          ! FH : 2010/02/01
3156          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
3157          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
3158          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
3159          !     endif
3160          ! -------------------------------------------------------------------
3161
[2692]3162          DO i=1,klon
[2469]3163             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3164             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3165             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3166          ENDDO
[1507]3167
[2692]3168       ENDIF
[878]3169
[2469]3170       !  Ajustement sec
3171       !  ==============
[878]3172
[2469]3173       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3174       ! a partir du sommet des thermiques.
3175       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3176
[2692]3177       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3178
[2692]3179          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3180             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3181             limbas(:)=1
[2692]3182          ELSE
[2469]3183             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3184          ENDIF
[878]3185
[2469]3186          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3187          ! pour des test de convergence numerique.
3188          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3189          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3190          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3191
[2692]3192          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3193             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3194             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3195                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3196          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3197             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3198             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3199                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3200          ENDIF
[878]3201
[2469]3202          !--------------------------------------------------------------------
3203          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3204          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3205               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3206          call prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3207          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3208          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3209
[2469]3210          !---------------------------------------------------------------------
[878]3211
[2692]3212       ENDIF
[524]3213
[2692]3214    ENDIF
[2469]3215    !
3216    !===================================================================
3217    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3218    ! water distribution
3219    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3220         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3221         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
3222         tau_ratqs,fact_cldcon,   &
[2469]3223         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
3224         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
3225         ratqs,ratqsc)
[1032]3226
[2100]3227
[2469]3228    !
3229    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3230    ! et le processus de precipitation
3231    !-------------------------------------------------------------------------
3232    IF (prt_level .GE.10) THEN
3233       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3234    ENDIF
3235    !
3236    CALL fisrtilp(dtime,paprs,pplay, &
3237         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3238         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3239         rain_lsc, snow_lsc, &
3240         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3241         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3242         prfl, psfl, rhcl,  &
3243         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3244         iflag_ice_thermo)
3245    !
3246    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3247    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3248
[2799]3249!+JLD
3250!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3251!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3252!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3253!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3254!-JLD
[2469]3255    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3256         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3257    call prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3258    rain_num(:)=0.
[2657]3259    DO k = 1, klev
[2613]3260       DO i = 1, klon
3261          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3262             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3263             ql_seri(i,k)=oliqmax
3264          ENDIF
3265       ENDDO
3266    ENDDO
[2657]3267    IF (nqo==3) THEN
3268    DO k = 1, klev
3269       DO i = 1, klon
3270          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3271             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3272             qs_seri(i,k)=oicemax
3273          ENDIF
3274       ENDDO
3275    ENDDO
3276    ENDIF
[2613]3277
[2524]3278    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3279    DO k = 1, klev
3280       DO i = 1, klon
3281          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3282          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3283          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3284       ENDDO
3285    ENDDO
3286    IF (check) THEN
3287       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3288       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3289       zx_t = 0.0
3290       za = 0.0
3291       DO i = 1, klon
3292          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3293          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3294               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3295       ENDDO
3296       zx_t = zx_t/za*dtime
3297       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3298    ENDIF
[766]3299
[2692]3300    IF (mydebug) THEN
3301       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3302       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3303       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3304       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3305    ENDIF
[524]3306
[2469]3307    !
3308    !-------------------------------------------------------------------
3309    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3310    !-------------------------------------------------------------------
[524]3311
[2469]3312    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3313    !
3314    !IM cf FH
3315    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3316    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3317       snow_tiedtke=0.
3318       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3319       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3320       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3321          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3322       ELSE
[2469]3323          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3324          rain_tiedtke=0.
3325          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3326          DO k=1,klev
3327             DO i=1,klon
3328                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3329                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3330                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3331                ENDIF
3332             ENDDO
3333          ENDDO
3334       ENDIF
[2469]3335       !
3336       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3337       !
[524]3338
[2469]3339       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3340       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3341                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3342            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3343            diafra,dialiq)
3344       DO k = 1, klev
3345          DO i = 1, klon
3346             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3347                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3348                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3349             ENDIF
3350          ENDDO
3351       ENDDO
[524]3352
[2469]3353    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3354       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3355       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3356       !  facttemps
3357       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3358       DO k=1,klev
3359          DO i=1,klon
[2469]3360             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3361             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3362                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3363                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3364             ENDIF
3365          ENDDO
3366       ENDDO
[2469]3367
3368       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3369
[2692]3370       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3371
[2692]3372          DO k=1,klev
[2469]3373             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3374          ENDDO
[1496]3375
[2692]3376          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3377
[2469]3378             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3379             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3380             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3381             DO k=1,klev
3382                DO i=1,klon
3383                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3384                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3385                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3386                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3387                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3388                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3389                   ENDIF
3390                ENDDO
3391             ENDDO
[1496]3392
[2692]3393          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3394             DO k=1,klev
3395                DO i=1,klon
[2469]3396                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3397                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3398                ENDDO
3399             ENDDO
[1525]3400
[2692]3401          ELSE
[1525]3402
[2469]3403             ! Si on est sur un point touche par la convection
3404             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3405             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3406             ! profonde.
[1411]3407
[2469]3408             !IM/FH: 2011/02/23
3409             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3410
[2692]3411             DO k=1,klev
3412                DO i=1,klon
3413                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3414                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3415                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3416                   ENDIF
3417                ENDDO
3418             ENDDO
[1496]3419
[2692]3420          ENDIF
[1496]3421
[2692]3422       ELSE
[1496]3423
[2469]3424          ! Ancienne version
3425          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3426          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3427       ENDIF
[1411]3428
[2469]3429    ENDIF
[1507]3430
[2469]3431    !     plulsc(:)=0.
3432    !     do k=1,klev,-1
3433    !        do i=1,klon
3434    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3435    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3436    !        enddo prfl, psfl,
3437    !     enddo
3438    !
3439    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3440    !
3441    IF (ok_stratus) THEN
3442       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3443       DO k = 1, klev
3444          DO i = 1, klon
3445             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3446                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3447                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3448             ENDIF
3449          ENDDO
3450       ENDDO
3451    ENDIF
3452    !
3453    ! Precipitation totale
3454    !
3455    DO i = 1, klon
3456       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3457       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3458    ENDDO
3459    !
3460    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3461    !
3462    DO k = 1, klev
3463       DO i = 1, klon
3464          zx_t = t_seri(i,k)
3465          IF (thermcep) THEN
3466             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3467             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3468             !!           else                                            !jyg
3469             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3470             !!           endif                                           !jyg
3471             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3472             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3473             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3474             zx_qs  = zx_qs*zcor
3475          ELSE
3476             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3477             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3478                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3479             ELSE
3480                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3481             ENDIF
3482          ENDIF
3483          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
3484          zqsat(i,k)=zx_qs
3485       ENDDO
3486    ENDDO
[782]3487
[2469]3488    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3489    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3490    !
3491    DO i = 1, klon
3492       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3493       IF (thermcep) THEN
3494          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3495             Lheat=RLSTT
3496          ELSE
3497             Lheat=RLVTT
3498          ENDIF
3499       ELSE
3500          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3501             Lheat=RLSTT
3502          ELSE
3503             Lheat=RLVTT
3504          ENDIF
3505       ENDIF
3506       tpote(i) = tpot(i)*      &
3507            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3508    ENDDO
[524]3509
[2469]3510    IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]3511#ifdef INCA
[2469]3512       CALL VTe(VTphysiq)
3513       CALL VTb(VTinca)
3514       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3515
[2692]3516       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
[2469]3517       IF (config_inca == 'aero' .OR. config_inca == 'aeNP') THEN
3518          CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3519               calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3520               prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3521               latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[2692]3522       ENDIF
[524]3523
[2469]3524       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3525
[2469]3526       CALL chemhook_begin (calday, &
3527            days_elapsed+1, &
3528            jH_cur, &
3529            pctsrf(1,1), &
3530            latitude_deg, &
3531            longitude_deg, &
3532            cell_area, &
3533            paprs, &
3534            pplay, &
3535            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3536            pphi, &
3537            t_seri, &
3538            u, &
3539            v, &
3540            wo(:, :, 1), &
3541            q_seri, &
3542            zxtsol, &
3543            zxsnow_dummy, &
3544            solsw, &
3545            albsol1, &
3546            rain_fall, &
3547            snow_fall, &
3548            itop_con, &
3549            ibas_con, &
3550            cldfra, &
3551            nbp_lon, &
3552            nbp_lat-1, &
3553            tr_seri, &
3554            ftsol, &
3555            paprs, &
3556            cdragh, &
3557            cdragm, &
3558            pctsrf, &
3559            pdtphys, &
3560            itap)
[616]3561
[2469]3562       CALL VTe(VTinca)
3563       CALL VTb(VTphysiq)
[959]3564#endif
[2692]3565    ENDIF !type_trac = inca
[2618]3566
3567
[2469]3568    !
[2618]3569    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3570    !
3571    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3572
[2618]3573       !
3574       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3575       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3576       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3577          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3578             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3579                !
3580                CALL readaerosol_optic( &
3581                     debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3582                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3583                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3584                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3585                     tausum_aero, tau3d_aero)
3586             ENDIF
3587          ELSE                       ! RRTM radiation
3588             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3589                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3590                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3591             ELSE
3592                !
3593#ifdef CPP_RRTM
3594                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3595                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3596                   !
[2753]3597#ifdef CPP_Dust
3598                   !--SPL aerosol model
3599                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3600                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3601                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3602                        tausum_aero, tau3d_aero)
3603#else
3604                   !--climatologies or INCA aerosols
[2738]3605                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, &
[2644]3606                        new_aod, flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3607                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3608                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3609                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3610                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3611#endif
[2738]3612                   !
[2618]3613                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3614                   !--for now we use the old aerosol properties
3615                   !
3616                   CALL readaerosol_optic( &
3617                        debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3618                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3619                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3620                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3621                        tausum_aero, tau3d_aero)
3622                   !
3623                   !--natural aerosols
3624                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3625                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3626                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3627                   !--all aerosols
3628                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3629                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3630                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3631                   !
3632                   !--no LW optics
3633                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3634                   !
[2618]3635                ELSE
3636                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3637                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3638                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3639                ENDIF
3640#else
3641                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3642                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3643                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3644#endif
3645                !
3646             ENDIF
3647          ENDIF
[2738]3648       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3649          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3650          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3651          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3652          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3653          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3654             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3655             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3656             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3657          ELSE
3658             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3659             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3660             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3661             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3662          ENDIF
3663       ENDIF
3664       !
[2994]3665       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]3666       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]3667       !
[2618]3668       !--STRAT AEROSOL
3669       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3670       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3671          IF (prt_level .GE.10) THEN
3672             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3673          ENDIF
3674          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3675           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3676             CALL readaerosolstrato(debut)
3677           ELSE
3678             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3679             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3680           ENDIF
3681          ELSE
[2009]3682#ifdef CPP_RRTM
[2690]3683#ifndef CPP_StratAer
3684          !--prescribed strat aerosols
3685          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3686            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3687             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3688            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
3689             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut)
3690            ELSE
3691             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3692             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3693            ENDIF
[2690]3694#endif
[2618]3695#else
3696             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3697                  // 'with iflag_rrtm=1'
3698             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3699#endif
3700          ENDIF
3701       ENDIF
[2690]3702!
3703#ifdef CPP_RRTM
3704#ifdef CPP_StratAer
[2692]3705       !--compute stratospheric mask
[3123]3706       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]3707       !--interactive strat aerosols
3708       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
3709#endif
3710#endif
[2618]3711       !--fin STRAT AEROSOL
3712       !     
3713
3714       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
3715       ! parametres pour diagnostiques:
3716       !
3717       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
3718          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
3719          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]3720       ENDIF
[2618]3721
3722       IF (ok_newmicro) then
3723          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
3724#ifdef CPP_RRTM
3725             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]3726             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
3727                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]3728             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3729             ENDIF
[2009]3730#else
3731
[2618]3732             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
3733             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]3734#endif
[2618]3735          ENDIF
3736          CALL newmicro (ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
3737               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
3738               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3739               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
3740               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3741               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
3742               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
3743       ELSE
3744          CALL nuage (paprs, pplay, &
3745               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
3746               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3747               ok_aie, &
3748               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3749               bl95_b0, bl95_b1, &
3750               cldtaupi, re, fl)
[2469]3751       ENDIF
3752       !
[2618]3753       !IM betaCRF
[2469]3754       !
[2618]3755       cldtaurad   = cldtau
3756       cldtaupirad = cldtaupi
3757       cldemirad   = cldemi
3758       cldfrarad   = cldfra
3759
[2469]3760       !
[2618]3761       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
3762           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
3763          !
3764          ! global
3765          !
[3048]3766!IM 251017 begin
3767                print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
3768!IM 251017 end
[2618]3769          DO k=1, klev
3770             DO i=1, klon
3771                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]3772                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]3773                ELSE
[2469]3774                   beta(i,k) = beta_free
[2618]3775                ENDIF
3776                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]3777                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]3778                ENDIF
[2469]3779                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3780                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3781                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3782                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]3783             ENDDO
3784          ENDDO
3785          !
3786       ELSE
3787          !
3788          ! regional
3789          !
3790          DO k=1, klev
3791             DO i=1,klon
3792                !
3793                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
3794                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
3795                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
3796                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
3797                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
3798                      beta(i,k) = beta_pbl
3799                   ELSE
3800                      beta(i,k) = beta_free
3801                   ENDIF
3802                   IF (mskocean_beta) THEN
3803                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
3804                   ENDIF
3805                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3806                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3807                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3808                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
3809                ENDIF
[2469]3810             !
[2618]3811             ENDDO
[2469]3812          ENDDO
3813       !
[2618]3814       ENDIF
[766]3815
[2618]3816       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
3817       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]3818          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]3819          CALL readchlorophyll(debut)
3820       ENDIF
[1863]3821
[2524]3822!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
3823!--previous values are therefore overwritten
3824!--this is needed for CMIP6 runs
3825!--and only possible for new radiation scheme
3826       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]3827#ifdef CPP_RRTM
[2524]3828         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]3829#endif
[2524]3830       ENDIF
3831
[2692]3832       IF (mydebug) THEN
3833          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3834          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3835          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3836          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3837       ENDIF
[2524]3838
[2469]3839       !
3840       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
3841       !input to radiation (DICE)
3842       !
3843       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3844          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]3845          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]3846       ENDIF
[2328]3847
[2469]3848       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]3849#ifdef INCA
[2469]3850          CALL radlwsw_inca  &
3851               (kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
3852               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]3853               size(wo,3), wo, &
[2469]3854               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
3855               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3856               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3857               sollwdown, &
3858               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3859               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3860               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3861               ok_ade, ok_aie, &
3862               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3863               topswad_aero, solswad_aero, &
3864               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3865               topsw_aero, topsw0_aero, &
3866               solsw_aero, solsw0_aero, &
3867               cldtaupirad, &
3868               topswai_aero, solswai_aero)
[955]3869#endif
[2469]3870       ELSE
3871          !
3872          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
3873          !
3874          RCO2 = RCO2_act
3875          RCH4 = RCH4_act
3876          RN2O = RN2O_act
3877          RCFC11 = RCFC11_act
3878          RCFC12 = RCFC12_act
3879          !
3880          IF (prt_level .GE.10) THEN
3881             print *,' ->radlwsw, number 1 '
3882          ENDIF
[3048]3883
[2469]3884          !
3885          CALL radlwsw &
3886               (dist, rmu0, fract,  &
3887                                !albedo SB >>>
3888                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3889               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
3890                                !albedo SB <<<
3891               t_seri,q_seri,wo, &
3892               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3893               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3894               flag_aerosol_strat, &
3895               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3896               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3897               ! Rajoute par OB pour RRTM
3898               tau_aero_lw_rrtm, &
3899               cldtaupirad,new_aod, &
[3048]3900!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3901               zqsat, flwc, fiwc, &
3902               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3903               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3904               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3905               sollwdown, &
3906               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]3907               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]3908               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]3909               topswad_aero, solswad_aero, &
3910               topswai_aero, solswai_aero, &
3911               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3912               topsw_aero, topsw0_aero, &
3913               solsw_aero, solsw0_aero, &
3914               topswcf_aero, solswcf_aero, &
3915                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3916               toplwad_aero, sollwad_aero,&
3917               toplwai_aero, sollwai_aero, &
3918               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
3919                                !-end
3920               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]3921               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]3922
[3048]3923          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
3924          !schemes
3925          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
3926          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
3927          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
3928          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
3929          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
3930                        sollwdown(:))
3931          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
3932 
[2679]3933#ifndef CPP_XIOS
3934          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
[2854]3935          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
[2529]3936          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
3937          !--this is necessary to get the right swaero at first step
[2679]3938          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
[3082]3939          IF (debut) swaerofree_diag = .FALSE.
[2529]3940          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
[2854]3941          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
[2989]3942          !--IM 15/09/2017 here we return ok_4xCO2atm to FALSE
3943          !--as for swaero_diag, see above
3944          IF (debut) ok_4xCO2atm = .FALSE.
[3149]3945
[2469]3946          !
3947          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
3948          !IM des taux doit etre different du taux actuel
3949          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
3950          !
[2989]3951          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
3952              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
3953              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
3954              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
3955              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[3149]3956#endif
[2989]3957   !
[2692]3958          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3959                !
3960                RCO2 = RCO2_per
3961                RCH4 = RCH4_per
3962                RN2O = RN2O_per
3963                RCFC11 = RCFC11_per
3964                RCFC12 = RCFC12_per
3965                !
3966                IF (prt_level .GE.10) THEN
3967                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
3968                ENDIF
3969                !
3970                CALL radlwsw &
3971                     (dist, rmu0, fract,  &
3972                                !albedo SB >>>
3973                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3974                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
3975                                !albedo SB <<<
3976                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]3977                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3978                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3979                     flag_aerosol_strat, &
3980                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3981                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3982                                ! Rajoute par OB pour RRTM
3983                     tau_aero_lw_rrtm, &
3984                     cldtaupi,new_aod, &
[3048]3985!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3986                     zqsat, flwc, fiwc, &
3987                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3988                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
3989                     topswp,toplwp,solswp,sollwp, &
3990                     sollwdownp, &
3991                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]3992                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]3993                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]3994                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
3995                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
3996                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
3997                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
3998                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
3999                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
4000                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4001                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
4002                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
4003                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
4004                                !-end
4005                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]4006                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[3048]4007          endif !ok_4xCO2atm
[2469]4008       ENDIF ! aerosol_couple
4009       itaprad = 0
4010       !
4011       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
4012       !
4013       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4014          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
4015       ENDIF
4016    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
4017    itaprad = itaprad + 1
[879]4018
[2469]4019    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
4020       IF (prt_level.ge.9) THEN
4021          PRINT *,'--------------------------------------------------'
4022          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
4023          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
4024          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]4025       ENDIF
[2469]4026       heat=0.
4027       cool=0.
4028       sollw=0.   ! MPL 01032011
4029       solsw=0.
4030       radsol=0.
4031       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4032       swup0=0.
4033       lwup=0.
4034       lwup0=0.
4035       lwdn=0.
4036       lwdn0=0.
[2692]4037    ENDIF
[782]4038
[2469]4039    !
4040    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4041    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4042    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4043    !
4044    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4045
[2692]4046    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4047       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4048    ENDIF
[2359]4049
[2469]4050    !
4051    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4052    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4053    !
[2359]4054
[2469]4055    DO k=1, klev
4056       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*dtime/RDAY
4057       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*dtime/RDAY
4058       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*dtime/RDAY
4059       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*dtime/RDAY
4060    ENDDO
[2194]4061
[2812]4062    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4063    call prt_enerbil('SW',itap)
[2812]4064    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4065    call prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4066
[2469]4067    !
[2692]4068    IF (mydebug) THEN
4069       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4070       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4071       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4072       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4073    ENDIF
[1863]4074
[2469]4075    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4076    !
4077    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4078    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4079    !
[1001]4080
[2469]4081    !
4082    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4083    !
4084    DO i = 1, klon
4085       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4086       ! a la demande de JLD
4087       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4088    ENDDO
4089    !
4090    !moddeblott(jan95)
4091    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4092    ! a l'echelle sous-maille:
4093    !
4094    IF (prt_level .GE.10) THEN
4095       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4096    ENDIF
4097    !
4098    IF (ok_orodr) THEN
4099       !
4100       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4101       igwd=0
4102       DO i=1,klon
4103          itest(i)=0
4104          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
4105          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4106             itest(i)=1
4107             igwd=igwd+1
4108             idx(igwd)=i
4109          ENDIF
4110       ENDDO
4111       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4112       !
4113       IF (ok_strato) THEN
[1863]4114
[2897]4115          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
[2469]4116               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4117               igwd,idx,itest, &
4118               t_seri, u_seri, v_seri, &
4119               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4120               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4121
[2469]4122       ELSE
4123          CALL drag_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4124               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4125               igwd,idx,itest, &
4126               t_seri, u_seri, v_seri, &
4127               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4128               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4129       ENDIF
4130       !
4131       !  ajout des tendances
4132       !-----------------------------------------------------------------------
4133       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
4134       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]4135            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4136       call prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4137       !----------------------------------------------------------------------
4138       !
4139    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4140    !
[2692]4141    IF (mydebug) THEN
4142       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4143       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4144       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4145       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4146    ENDIF
[1001]4147
[2469]4148    IF (ok_orolf) THEN
4149       !
4150       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4151       igwd=0
4152       DO i=1,klon
4153          itest(i)=0
4154          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
4155             itest(i)=1
4156             igwd=igwd+1
4157             idx(igwd)=i
4158          ENDIF
4159       ENDDO
4160       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4161       !
4162       IF (ok_strato) THEN
[1001]4163
[2469]4164          CALL lift_noro_strato(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4165               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4166               igwd,idx,itest, &
4167               t_seri, u_seri, v_seri, &
4168               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4169               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4170
[2469]4171       ELSE
4172          CALL lift_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4173               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4174               itest, &
4175               t_seri, u_seri, v_seri, &
4176               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4177               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4178       ENDIF
[1638]4179
[2469]4180       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
4181       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4182            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4183       call prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4184    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4185
[2469]4186    IF (ok_hines) then
4187       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4188       east_gwstress=0.
4189       west_gwstress=0.
4190       du_gwd_hines=0.
4191       dv_gwd_hines=0.
4192       CALL hines_gwd(klon, klev, dtime, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
4193            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4194            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4195       zustr_gwd_hines=0.
4196       zvstr_gwd_hines=0.
4197       DO k = 1, klev
4198          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/dtime &
4199               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4200          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/dtime &
4201               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4202       ENDDO
[1001]4203
[2469]4204       d_t_hin(:, :)=0.
4205       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4206            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4207       call prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4208    ENDIF
[2333]4209
[2469]4210    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
4211       CALL acama_GWD_rando(DTIME, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
4212            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4213            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4214       zustr_gwd_front=0.
4215       zvstr_gwd_front=0.
4216       DO k = 1, klev
4217          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/dtime &
4218               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4219          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/dtime &
4220               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4221       ENDDO
[644]4222
[2469]4223       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4224            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4225       call prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4226    ENDIF
[1938]4227
[2692]4228    IF (ok_gwd_rando) THEN
4229       CALL FLOTT_GWD_rando(DTIME, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4230            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4231            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4232       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4233            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4234       call prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4235       zustr_gwd_rando=0.
4236       zvstr_gwd_rando=0.
4237       DO k = 1, klev
4238          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/dtime &
4239               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4240          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/dtime &
4241               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4242       ENDDO
[2692]4243    ENDIF
[766]4244
[2469]4245    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4246
[2692]4247    IF (mydebug) THEN
4248       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4249       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4250       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4251       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4252    ENDIF
[2136]4253
[2469]4254    DO i = 1, klon
4255       zustrph(i)=0.
4256       zvstrph(i)=0.
4257    ENDDO
4258    DO k = 1, klev
4259       DO i = 1, klon
4260          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/dtime* &
4261               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4262          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/dtime* &
4263               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4264       ENDDO
4265    ENDDO
4266    !
4267    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4268    !
4269    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4270       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4271            ra,rg,romega, &
4272            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4273            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4274            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4275            paprs,u,v, &
4276            aam, torsfc)
4277    ENDIF
4278    !IM cf. FLott END
4279    !DC Calcul de la tendance due au methane
4280    IF(ok_qch4) THEN
4281       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4282       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[2801]4283       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*dtime
4284       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4285            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2801]4286       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/dtime
[2692]4287    ENDIF
[2469]4288    !
4289    !
[2897]4290
4291!===============================================================
4292!            Additional tendency of TKE due to orography
4293!===============================================================
4294!
4295! Inititialization
4296!------------------
4297
4298   
4299
4300       addtkeoro=0   
4301       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4302     
4303       IF (prt_level.ge.5) &
4304            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4305           
4306       alphatkeoro=1.   
4307       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4308       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4309
4310       smallscales_tkeoro=.false.   
4311       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4312
4313
4314        dtadd(:,:)=0.
4315        duadd(:,:)=0.
4316        dvadd(:,:)=0.
4317
4318
4319
4320! Choices for addtkeoro:
4321!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4322!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4323!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4324!
4325
4326       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4327!      -------------------------------------------
4328
4329
4330       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4331
4332
4333
4334  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4335
4336            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4337            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4338
4339  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4340
4341
4342
4343       IF (smallscales_tkeoro) THEN
4344       igwd=0
4345       DO i=1,klon
4346          itest(i)=0
4347! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4348! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4349! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4350          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4351             itest(i)=1
4352             igwd=igwd+1
4353             idx(igwd)=i
4354          ENDIF
4355       ENDDO
4356
4357     ELSE
4358
4359       igwd=0
4360       DO i=1,klon
4361          itest(i)=0
4362        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4363             itest(i)=1
4364             igwd=igwd+1
4365             idx(igwd)=i
4366          ENDIF
4367       ENDDO
4368
4369       END IF
4370
4371
4372
4373
4374       CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4375               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4376               igwd,idx,itest, &
4377               t_seri, u_seri, v_seri, &
4378               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4379               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4380
4381            zustrdr(:)=0.
4382            zvstrdr(:)=0.
4383            zulow(:)=0.
4384            zvlow(:)=0.
4385
4386            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4387            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4388 END IF
4389   
4390
4391
4392   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4393   !----------------------------------------------------------
4394    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4395
4396
[3198]4397    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pctsrf,pbl_tke)
[2897]4398
4399
4400
4401       ENDIF
4402!      -----
4403!===============================================================
4404
4405
4406
[2469]4407    !====================================================================
4408    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4409    !====================================================================
4410    ! Abderrahmane 24.08.09
4411
4412    IF (ok_cosp) THEN
4413       ! adeclarer
[1279]4414#ifdef CPP_COSP
[2469]4415       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/dtime)).EQ.0) THEN
[1279]4416
[2469]4417          IF (prt_level .GE.10) THEN
4418             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4419          ENDIF
4420          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4421          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4422          !     s        ref_liq,ref_ice
[2692]4423          CALL phys_cosp(itap,dtime,freq_cosp, &
[2469]4424               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4425               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4426               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4427               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4428               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4429               zu10m,zv10m,pphis, &
4430               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4431               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4432               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4433               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4434               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4435
[2469]4436          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4437          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4438          !     M          clMISR,
4439          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4440          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4441
[2469]4442       ENDIF
[1279]4443
4444#endif
[2469]4445    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4446
4447
4448! Marine
4449
4450  IF (ok_airs) then
4451
4452  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/dtime)).EQ.0) THEN
[2692]4453     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4454     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4455        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4456        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4457        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4458        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4459        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4460        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4461        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4462        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4463        & alt_tropo )
[2580]4464  ENDIF
4465
4466  ENDIF  ! ok_airs
4467
4468
[2469]4469    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4470    !AA
4471    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4472    !AA
4473    !====================================================================
4474    !   Calcul  des tendances traceurs
4475    !====================================================================
4476    !
[959]4477
[2469]4478    IF (type_trac=='repr') THEN
4479       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
4480    ELSE
4481       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[2784]4482       ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
[2692]4483    ENDIF
[1565]4484
[2973]4485    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4486
[2630]4487#ifdef CPP_Dust
4488      CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
4489                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4490                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4491                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4492                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4493                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4494                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4495                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4496                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4497                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4498                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4499                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4500                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4501                      d_tr_dyn,tr_seri)
4502
4503#else
4504
[2692]4505    CALL phytrac ( &
[2469]4506         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
4507         lafin,    dtime,     u, v,     t, &
4508         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4509         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4510         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4511         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4512         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4513         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4514         latitude_deg, longitude_deg, &
4515         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4516         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4517         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4518         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4519         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4520         da,       phi,       mp,       upwd, &
4521         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4522         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4523         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4524         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4525         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4526         rfname, &
4527         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
4528         tr_seri)
[2630]4529#endif
[2973]4530    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]4531
[2469]4532    IF (offline) THEN
[524]4533
[2469]4534       IF (prt_level.ge.9) &
4535            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4536       CALL phystokenc ( &
[2469]4537            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4538            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4539            fm_therm,entr_therm, &
4540            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4541            frac_impa, frac_nucl, &
4542            pphis,cell_area,dtime,itap, &
4543            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4544
4545
[2469]4546    ENDIF
[524]4547
[2469]4548    !
4549    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4550    !
4551    CALL transp (paprs,zxtsol, &
4552         t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4553         ve, vq, ue, uq)
4554    !
4555    !IM global posePB BEG
4556    IF(1.EQ.0) THEN
4557       !
4558       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4559            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4560            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4561       !
4562    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4563    !IM global posePB END
4564    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4565    !
[1279]4566
[2469]4567    !================================================================
4568    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4569    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4570    !================================================================
[1753]4571
[2469]4572    d_t_ec(:,:)=0.
4573    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4574    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4575         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4576         zmasse,exner,d_t_ec)
4577    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4578
[2469]4579    !=======================================================================
4580    !   SORTIES
4581    !=======================================================================
4582    !
4583    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4584    !
4585    include "calcul_divers.h"
4586    !
4587    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4588    !   -------------------------------------------------
4589    !
4590    include "calcul_STDlev.h"
4591    !
4592    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4593    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4594    !
[2496]4595    !cc prw  = eau precipitable
4596    !   prlw = colonne eau liquide
4597    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4598    prw(:) = 0.
4599    prlw(:) = 0.
4600    prsw(:) = 0.
4601    DO k = 1, klev
4602       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4603       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4604       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4605    ENDDO
4606    !
4607    IF (type_trac == 'inca') THEN
[655]4608#ifdef INCA
[2469]4609       CALL VTe(VTphysiq)
4610       CALL VTb(VTinca)
[959]4611
[2469]4612       CALL chemhook_end ( &
4613            dtime, &
4614            pplay, &
4615            t_seri, &
4616            tr_seri, &
4617            nbtr, &
4618            paprs, &
4619            q_seri, &
4620            cell_area, &
4621            pphi, &
4622            pphis, &
[2832]4623            zx_rh, &
4624            aps, bps)
[959]4625
[2469]4626       CALL VTe(VTinca)
4627       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4628#endif
[2692]4629    ENDIF
[655]4630
[1753]4631
[2469]4632    !
4633    ! Convertir les incrementations en tendances
4634    !
4635    IF (prt_level .GE.10) THEN
4636       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4637    ENDIF
4638    !
[2692]4639    IF (mydebug) THEN
4640       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4641       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4642       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4643       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4644    ENDIF
[766]4645
[2469]4646    DO k = 1, klev
4647       DO i = 1, klon
4648          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / dtime
4649          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / dtime
4650          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / dtime
4651          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / dtime
4652          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / dtime
4653          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]4654          IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]4655             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / dtime
[2692]4656          ENDIF
[2469]4657       ENDDO
4658    ENDDO
4659    !
4660    !CR: nb de traceurs eau: nqo
4661    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
4662    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
4663       !     DO iq = 3, nqtot
4664       DO iq = nqo+1, nqtot
4665          DO  k = 1, klev
4666             DO  i = 1, klon
4667                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4668                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4669             ENDDO
4670          ENDDO
4671       ENDDO
4672    ENDIF
4673    !
4674    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
4675    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
4676    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
4677    !
[1412]4678
[2489]4679    !--OB mass fixer
4680    !--profile is corrected to force mass conservation of water
4681    IF (mass_fixer) THEN
4682    qql2(:)=0.0
[2499]4683    DO k = 1, klev
4684      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]4685    ENDDO
4686    DO i = 1, klon
4687      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
4688      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
4689      DO k = 1, klev
4690        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
4691        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
4692      ENDDO
4693    ENDDO
4694    ENDIF
4695    !--fin mass fixer
4696
[2469]4697    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
4698    !
[2499]4699    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
4700    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
4701    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
4702    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
4703    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
4704    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
4705    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
4706    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
4707    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]4708    ! !! RomP >>>
4709    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]4710    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]4711       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]4712          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]4713       ENDDO
4714    ENDIF
4715    ! !! RomP <<<
4716    !==========================================================================
4717    ! Sorties des tendances pour un point particulier
4718    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
4719    ! pour le debug
4720    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
4721    !==========================================================================
[879]4722
[2692]4723    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]4724       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
4725       write(lunout,*) &
4726            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
4727       write(lunout,*) &
4728            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
4729            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
4730            pctsrf(igout,is_sic)
4731       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]4732       DO k=1,klev
[2469]4733          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
4734               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
4735               d_t_eva(igout,k)
[2692]4736       ENDDO
[2469]4737       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]4738       DO k=1,klev
[2469]4739          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]4740       ENDDO
[879]4741
[2469]4742       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
4743       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
4744       !jyg!     do k=1,klev
4745       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
4746       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
4747       !jyg!     enddo
4748       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]4749       DO k=1,klev
[2469]4750          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
4751               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]4752       ENDDO
[2469]4753       !>jyg
[879]4754
[2469]4755       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
4756       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]4757       DO k=1,klev
[2469]4758          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
4759               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]4760       ENDDO
4761    ENDIF
[879]4762
[2469]4763    !============================================================
4764    !   Calcul de la temperature potentielle
4765    !============================================================
4766    DO k = 1, klev
4767       DO i = 1, klon
4768          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
4769          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4770          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
4771          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4772          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
4773          !     MPL 20130625
4774          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
4775          ! sinon thetal=theta
4776          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
4777          !    :         ql_seri(i,k))
4778          thetal(i,k)=theta(i,k)
4779       ENDDO
4780    ENDDO
4781    !
[879]4782
[2469]4783    ! 22.03.04 BEG
4784    !=============================================================
4785    !   Ecriture des sorties
4786    !=============================================================
[524]4787#ifdef CPP_IOIPSL
4788
[2469]4789    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
4790    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]4791
[2469]4792    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
4793    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]4794         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]4795
[1507]4796
[2469]4797    !=============================================================
4798    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
4799    ! de fisrtilp
4800    !=============================================================
[1507]4801
[2692]4802    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]4803       d_t_lscth=0.
4804       d_t_lscst=0.
4805       d_q_lscth=0.
4806       d_q_lscst=0.
[2692]4807       DO k=1,klev
4808          DO i=1,klon
4809             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4810                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4811                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4812             ELSE
[2469]4813                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4814                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4815             ENDIF
4816          ENDDO
4817       ENDDO
[1507]4818
[2692]4819       DO i=1,klon
[2469]4820          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
4821          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]4822       ENDDO
4823    ENDIF
[909]4824
[2469]4825    !On effectue les sorties:
[1791]4826
[2630]4827#ifdef CPP_Dust
4828  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4829       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
4830       ok_ade, ok_aie, ivap, new_aod, ok_sync,         &
4831       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
4832       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
4833       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
4834#else
[2469]4835    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4836         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[2496]4837         ok_ade, ok_aie, ivap, iliq, isol, new_aod,      &
4838         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]4839         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]4840         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]4841#endif
[1791]4842
[2651]4843#ifndef CPP_XIOS
[2590]4844    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]4845#endif
[687]4846
[524]4847#endif
4848
[2235]4849
[2469]4850    !====================================================================
4851    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
4852    ! plantage par hgardfou
4853    !====================================================================
[2235]4854
4855    IF (abortphy==1) THEN
4856       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]4857       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]4858    ENDIF
4859
[2469]4860    ! 22.03.04 END
4861    !
4862    !====================================================================
4863    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
4864    !====================================================================
4865    !
[782]4866
[2469]4867    IF (lafin) THEN
4868       itau_phy = itau_phy + itap
4869       CALL phyredem ("restartphy.nc")
4870       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
4871       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
4872       !         close(97)
4873       !$OMP MASTER
[2692]4874       IF (read_climoz >= 1) THEN
4875          IF (is_mpi_root) THEN
4876             CALL nf95_close(ncid_climoz)
4877          ENDIF
[2788]4878          DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
4879          DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
[2692]4880       ENDIF
[2469]4881       !$OMP END MASTER
[3153]4882       print *,' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[2469]4883    ENDIF
[1863]4884
[2469]4885    !      first=.false.
[1863]4886
[2418]4887
[2469]4888  END SUBROUTINE physiq
[2418]4889
[2902]4890END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.