source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 3208

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Implementation of a first crude model of the
dynamic of wake population.

  • 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: 169.7 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 3208 2018-02-16 11:42:18Z jyg $
[2418]3!
[1862]4!#define IO_DEBUG
[2418]5MODULE physiq_mod
[766]6
[2469]7  IMPLICIT NONE
[2418]8
9CONTAINS
10
[2469]11  SUBROUTINE physiq (nlon,nlev, &
12       debut,lafin,pdtphys_, &
13       paprs,pplay,pphi,pphis,presnivs, &
14       u,v,rot,t,qx, &
15       flxmass_w, &
16       d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps)
[524]17
[2769]18    use assert_m, only: assert
[2469]19    USE ioipsl, only: histbeg, histvert, histdef, histend, histsync, &
20         histwrite, ju2ymds, ymds2ju, getin
21    USE geometry_mod, ONLY: cell_area, latitude_deg, longitude_deg
22    USE phys_cal_mod, only: year_len, mth_len, days_elapsed, jh_1jan, &
[2783]23         year_cur, mth_cur,jD_cur, jH_cur, jD_ref, day_cur, hour
[2469]24    USE write_field_phy
25    USE dimphy
26    USE infotrac_phy, ONLY: nqtot, nbtr, nqo, type_trac
27    USE mod_grid_phy_lmdz, ONLY: nbp_lon, nbp_lat, nbp_lev, klon_glo
28    USE mod_phys_lmdz_para
29    USE iophy
30    USE print_control_mod, ONLY: mydebug=>debug , lunout, prt_level
31    USE phystokenc_mod, ONLY: offline, phystokenc
[2783]32    USE time_phylmdz_mod, only: raz_date, day_step_phy, update_time,current_time
[2469]33    USE vampir
34    USE pbl_surface_mod, ONLY : pbl_surface
35    USE change_srf_frac_mod
36    USE surface_data,     ONLY : type_ocean, ok_veget, ok_snow
[2788]37    USE tropopause_m,     ONLY: dyn_tropopause
[2630]38#ifdef CPP_Dust
39    USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl
40#endif
[2606]41    USE phys_local_var_mod, ONLY: phys_local_var_init, phys_local_var_end, &
42       ! [Variables internes non sauvegardees de la physique]
43       ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
44       t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,u_seri,v_seri,tr_seri, &
45       ! Dynamic tendencies (diagnostics)
46       d_t_dyn,d_q_dyn,d_ql_dyn,d_qs_dyn,d_u_dyn,d_v_dyn,d_tr_dyn, &
47       d_q_dyn2d,d_ql_dyn2d,d_qs_dyn2d, &
48       ! Physic tendencies
49       d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con, &
50       d_tr, &                              !! to be removed?? (jyg)
51       d_t_wake,d_q_wake, &
52       d_t_lwr,d_t_lw0,d_t_swr,d_t_sw0, &
53       d_t_ajsb,d_q_ajsb, &
54       d_t_ajs,d_q_ajs,d_u_ajs,d_v_ajs, &
55       d_t_ajs_w,d_q_ajs_w, &
56       d_t_ajs_x,d_q_ajs_x, &
57       !
[2705]58       d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva, &
[2606]59       d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc, &
60       d_t_lscst,d_q_lscst, &
61       d_t_lscth,d_q_lscth, &
62       plul_st,plul_th, &
63       !
64       d_t_vdf,d_q_vdf,d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_diss, &
65       d_ts, &
66       !
67       d_t_oli,d_u_oli,d_v_oli, &
68       d_t_oro,d_u_oro,d_v_oro, &
[2897]69       d_t_oro_gw,d_u_oro_gw,d_v_oro_gw, &
[2606]70       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
71       d_t_ec, &
72       !
73       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
74       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
75       east_gwstress,west_gwstress, &
76       d_q_ch4, &
77       !  Special RRTM
78       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
79       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
80       !
81       topswad_aero,solswad_aero,   &
82       topswai_aero,solswai_aero,   &
83       topswad0_aero,solswad0_aero, &
84       !LW additional
85       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
86       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
87       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
88       !
89       topsw_aero,solsw_aero,       &
90       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
91       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
92       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]93       drytausum_aero,              &
[2606]94       !
95       !variables CFMIP2/CMIP5
96       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
97       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
98       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
99       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
100       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
101       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
102       !LW diagnostics
103       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
104       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
105       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
106       !
107       ptstar, pt0, slp, &
108       !
109       bils, &
110       !
111       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
112       JrNt,                             &
113       dthmin, evap, fder, plcl, plfc,   &
114       prw, prlw, prsw,                  &
115       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
116       cdragm, cdragh,                   &
117       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
118       zq2m, zt2m, weak_inversion, &
119       zt2m_min_mon, zt2m_max_mon,   &         ! pour calcul_divers.h
120       t2m_min_mon, t2m_max_mon,  &            ! pour calcul_divers.h
121       !
122       s_pblh_x, s_pblh_w, &
123       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
124       !
125       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
126       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
127       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
128       zxrunofflic,                            &
129       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
130       rain_lsc, rain_num,                     &
131       !
132       sens_x, sens_w, &
133       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
134       !
[3179]135       d_t_vdf_x, d_t_vdf_w, &
136       d_q_vdf_x, d_q_vdf_w, &
[2606]137       pbl_tke_input, &
138       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
139       cdragh_x, cdragh_w, &
140       cdragm_x, cdragm_w, &
141       kh, kh_x, kh_w, &
142       !
[2730]143       wake_k, &
[3080]144       alp_wake, &
[2635]145       wake_h, wake_omg, &
146                       ! tendencies of delta T and delta q:
147       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
148       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
149       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
150       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
151       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
152                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
[3208]153       d_s_wk,  d_dens_a_wk,  d_dens_wk, &  ! due to wakes
154!!!       d_s_vdf, d_dens_a_vdf, d_dens_vdf, & ! due to vertical diffusion
155!!!       d_s_the, d_dens_a_the, d_dens_the, & ! due to thermals
[2635]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,  &
[3208]164       cv_gen,  &
[2606]165       !
[3134]166       dnwd0,  &
167       omega,  &
[2606]168       epmax_diag,  &
[3134]169
170       !    Deep convective variables used in phytrac
171       pmflxr, pmflxs,  &
172       wdtrainA, wdtrainM,  &
173       upwd, dnwd, &
[2606]174       ep,  &
[3134]175       da, mp, &
176       phi, &
177       wght_cvfd, &
178       phi2, &
179       d1a, dam, &
180       ev, &
181       elij, &
182       clw, &
183       epmlmMm, eplaMm, &
184       sij, &
185
[2606]186       cldemi,  &
187       cldfra, cldtau, fiwc,  &
188       fl, re, flwc,  &
189       ref_liq, ref_ice, theta,  &
190       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[2635]191       zphi, zx_rh,  &
[2606]192       pmfd, pmfu,  &
193       !
194       t2m, fluxlat,  &
195       fsollw, evap_pot,  &
196       fsolsw, wfbils, wfbilo,  &
[2670]197       wfevap, wfrain, wfsnow,  & 
[3134]198       prfl, psfl, fraca, Vprecip,  &
[2606]199       zw2,  &
200       
201       fluxu, fluxv,  &
202       fluxt,  &
203
204       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
205       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
206       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
207       
208       beta_prec,  &
209       rneb,  &
[2968]210       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic
[2606]211       !
[2469]212    USE phys_state_var_mod ! Variables sauvegardees de la physique
[2630]213#ifdef CPP_Dust
214  USE phys_output_write_spl_mod
215#else
[2469]216    USE phys_output_var_mod ! Variables pour les ecritures des sorties
[2630]217#endif
218
[2469]219    USE phys_output_write_mod
220    USE fonte_neige_mod, ONLY  : fonte_neige_get_vars
221    USE phys_output_mod
222    USE phys_output_ctrlout_mod
223    use open_climoz_m, only: open_climoz ! ozone climatology from a file
[2788]224    use regr_pr_time_av_m, only: regr_pr_time_av
[2469]225    use netcdf95, only: nf95_close
226    !IM for NMC files
227    !     use netcdf, only: nf90_fill_real
[2997]228    use netcdf, only: nf90_fill_real
[2469]229    use mod_phys_lmdz_mpi_data, only: is_mpi_root
230    USE aero_mod
231    use ozonecm_m, only: ozonecm ! ozone of J.-F. Royer
232    use conf_phys_m, only: conf_phys
233    use radlwsw_m, only: radlwsw
234    use phyaqua_mod, only: zenang_an
235    USE time_phylmdz_mod, only: day_step_phy, annee_ref, day_ref, itau_phy, &
236         start_time, pdtphys, day_ini
237    USE tracinca_mod, ONLY: config_inca
[2271]238#ifdef CPP_XIOS
[2469]239    USE wxios, ONLY: missing_val, missing_val_omp
[2679]240    USE xios, ONLY: xios_get_field_attr, xios_field_is_active
[2271]241#endif
[1565]242#ifdef REPROBUS
[2469]243    USE CHEM_REP, ONLY : Init_chem_rep_xjour
[1565]244#endif
[2469]245    USE indice_sol_mod
246    USE phytrac_mod, ONLY : phytrac
[782]247
[2009]248#ifdef CPP_RRTM
[2517]249    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
[2524]250    USE YOESW, ONLY : RSUN
[2009]251#endif
[2469]252    USE ioipsl_getin_p_mod, ONLY : getin_p
[2003]253
[2651]254#ifndef CPP_XIOS
[2590]255    USE paramLMDZ_phy_mod
[2651]256#endif
[2294]257
[2611]258    USE cmp_seri_mod
[2902]259    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
[2799]260  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
[2611]261
[2469]262    !IM stations CFMIP
263    USE CFMIP_point_locations
264    use FLOTT_GWD_rando_m, only: FLOTT_GWD_rando
265    use ACAMA_GWD_rando_m, only: ACAMA_GWD_rando
[2832]266    USE VERTICAL_LAYERS_MOD, ONLY: aps,bps
[1938]267
[2832]268
[2469]269    IMPLICIT none
270    !>======================================================================
271    !!
272    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
273    !!
274    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
275    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
276    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
277    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
278    !!AA                     en mode traceur off-line
279    !!======================================================================
280    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
281    !!   =====================
[1352]282#define histNMC
[2469]283    !!======================================================================
284    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
285    !!
286    !!  Arguments:
287    !!
288    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
289    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
290    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
291    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
292    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
293    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
294    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
295    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
296    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
297    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
298    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
299    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
300    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
301    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
302    !! t-------input-R-temperature (K)
303    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
304    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
305    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]306    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
307    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]308    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
309    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
310    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
311    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
312    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
313    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
314    !!======================================================================
315    integer jjmp1
316    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
317    !  integer iip1
318    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]319
[2469]320    include "regdim.h"
321    include "dimsoil.h"
322    include "clesphys.h"
323    include "thermcell.h"
[3011]324    include "dimpft.h"
[2469]325    !======================================================================
326    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
327    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
328    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
329    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
330    integer iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
331    save iflag_radia
332    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
333    !======================================================================
334    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
335    PARAMETER (check=.FALSE.)
336    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
337    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
338    !======================================================================
339    REAL amn, amx
340    INTEGER igout
341    !======================================================================
342    ! Clef controlant l'activation du cycle diurne:
343    ! en attente du codage des cles par Fred
344    INTEGER iflag_cycle_diurne
345    PARAMETER (iflag_cycle_diurne=1)
346    !======================================================================
347    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
348    !cc      LOGICAL soil_model
349    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
350    !======================================================================
351    ! Dans les versions precedentes, l'eau liquide nuageuse utilisee dans
352    ! le calcul du rayonnement est celle apres la precipitation des nuages.
353    ! Si cette cle new_oliq est activee, ce sera une valeur moyenne entre
354    ! la condensation et la precipitation. Cette cle augmente les impacts
355    ! radiatifs des nuages.
356    !cc      LOGICAL new_oliq
357    !cc      PARAMETER (new_oliq=.FALSE.)
358    !======================================================================
359    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
360    !c      LOGICAL ok_orodr
361    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
362    !cc      LOGICAL ok_orolf
363    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
364    !======================================================================
365    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
366    save ok_journe
367    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
368    !
369    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
370    save ok_mensuel
371    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
372    !
373    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
374    save ok_instan
375    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
376    !
377    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
378    save ok_LES                           
379    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)                 
380    !
381    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
382    save callstats                           
383    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)                 
384    !
385    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
386    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
387    !======================================================================
388    real seuil_inversion
389    save seuil_inversion
390    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
391    integer iflag_ratqs
392    save iflag_ratqs
393    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_ratqs)
394    real facteur
[1507]395
[2469]396    REAL wmax_th(klon)
397    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]398
[2469]399    integer lmax_th(klon)
400    integer limbas(klon)
401    real ratqscth(klon,klev)
402    real ratqsdiff(klon,klev)
403    real zqsatth(klon,klev)
[878]404
[2469]405    !======================================================================
406    !
407    INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau
408    PARAMETER (ivap=1)
409    INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide
410    PARAMETER (iliq=2)
411    !CR: on ajoute la phase glace
412    INTEGER isol          ! indice de traceurs pour eau glace
413    PARAMETER (isol=3)
414    !
415    !
416    ! Variables argument:
417    !
418    INTEGER nlon
419    INTEGER nlev
420    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
421    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
422    LOGICAL debut, lafin
423    REAL paprs(klon,klev+1)
424    REAL pplay(klon,klev)
425    REAL pphi(klon,klev)
426    REAL pphis(klon)
427    REAL presnivs(klev)
[2799]428!JLD    REAL znivsig(klev)
429!JLD    real pir
[719]430
[2469]431    REAL u(klon,klev)
432    REAL v(klon,klev)
[2333]433
[2469]434    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
435    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]436
[2469]437    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
438    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
439    !     MPL 20130625
440    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
441    ! sinon thetal=theta
442    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
443    REAL qx(klon,klev,nqtot)
444    REAL flxmass_w(klon,klev)
445    REAL d_u(klon,klev)
446    REAL d_v(klon,klev)
447    REAL d_t(klon,klev)
448    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
449    REAL d_ps(klon)
[2897]450  ! variables pour tend_to_tke
451    REAL duadd(klon,klev)
452    REAL dvadd(klon,klev)
453    REAL dtadd(klon,klev)
454
[2271]455#ifndef CPP_XIOS
[2997]456    REAL, SAVE :: missing_val=nf90_fill_real
[2271]457#endif
[3134]458!!   Variables moved to phys_local_var_mod
459!!    ! Variables pour le transport convectif
460!!    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
461!!    real wght_cvfd(klon,klev)
462!!    ! Variables pour le lessivage convectif
463!!    ! RomP >>>
464!!    real phi2(klon,klev,klev)
465!!    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
466!!    real ev(klon,klev)
467!!    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
468!!    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
469!!    ! RomP <<<
[2469]470    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
471    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]472
[2469]473    ! variables a une pression donnee
474    !
475    include "declare_STDlev.h"
476    !
477    !
478    include "radopt.h"
479    !
480    !
481    INTEGER debug
482    INTEGER n
483    !ym      INTEGER npoints
484    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
485    !
486    INTEGER nregISCtot
487    PARAMETER(nregISCtot=1)
488    !
489    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
490    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
491    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
492    ! direction i (longitude)
493    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
494    ! direction j (latitude)
[2799]495!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
496!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]497    !IM: region='3d' <==> sorties en global
498    CHARACTER*3 region
499    PARAMETER(region='3d')
500    logical ok_hf
501    !
502    save ok_hf
503    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]504
[2469]505    INTEGER,PARAMETER :: longcles=20
506    REAL,SAVE :: clesphy0(longcles)
507    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
508    !
509    ! Variables propres a la physique
510    INTEGER itap
511    SAVE itap                   ! compteur pour la physique
512    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]513
[2469]514    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
515    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
516    !
517    REAL,save ::  solarlong0
518    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]519
[2469]520    !
521    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
522    !
523    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
524    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
525    !
526    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
527    !
528    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
529    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
530    !ym      SAVE run_off_lic_0
531    !KE43
532    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
533    !
534    REAL bas, top             ! cloud base and top levels
535    SAVE bas
536    SAVE top
537    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
538    !------------------------------------------------------------------
539    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
540    !
541    INTEGER izero
542    INTEGER k_upper_cv
543    !------------------------------------------------------------------
[3153]544    ! Compteur de l'occurence de cvpas=1
545    INTEGER Ncvpaseq1
546    SAVE Ncvpaseq1
547    !$OMP THREADPRIVATE(Ncvpaseq1)
[2469]548    !
549    !==========================================================================
550    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
551    !de convection avec poches froides
552    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]553
[2469]554    REAL mip(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
555    !
556    REAL wape_prescr, fip_prescr
557    INTEGER it_wape_prescr
558    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
559    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
560    !
561    ! variables supplementaires de concvl
562    REAL Tconv(klon,klev)
[3134]563!!    variable moved to phys_local_var_mod
564!!    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]565!!    !
566!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
567!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
568!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
569!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]570
[2469]571    real, save :: alp_bl_prescr=0.
572    real, save :: ale_bl_prescr=0.
[979]573
[2469]574    real, save :: wake_s_min_lsp=0.1
[1516]575
[2469]576    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
577    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]578
[1516]579
[2469]580    real ok_wk_lsp(klon)
[1516]581
[2469]582    !RC
583    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]584
[2635]585    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
586                                                     ! updated within calwake
587    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]588    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
589                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
590                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
591                                                        ! gust-front in the grid cell.
592    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[2635]593    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
594    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]595
[2469]596    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]597
[2469]598    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
599    ! transported by LS omega
600    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
601    ! large scale omega
602    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
603    ! (wake - unpertubed) CONV
604    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
605    ! (wake - unpertubed) CONV
606    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
607    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
608    !
609    !pourquoi y'a pas de save??
610    !
[2730]611!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
612!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]613    !
614    !jyg<
615    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
616    !>jyg
[879]617
[3000]618    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]619    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]620!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]621    !
622    !
623    REAL dt_dwn(klon,klev)
624    REAL dq_dwn(klon,klev)
625    REAL M_dwn(klon,klev)
626    REAL M_up(klon,klev)
627    REAL dt_a(klon,klev)
628    REAL dq_a(klon,klev)
629    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
630    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
631    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
632    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]633    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
634    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]635    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
636    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]637    REAL, SAVE :: alp_offset
638    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[3150]639    REAL, SAVE :: dtcon_multistep_max=1.e6
640    !$OMP THREADPRIVATE(dtcon_multistep_max)
641    REAL, SAVE :: dqcon_multistep_max=1.e6
642    !$OMP THREADPRIVATE(dqcon_multistep_max)
643
[2897]644 
[2469]645    !
646    !RR:fin declarations poches froides
647    !==========================================================================
[1032]648
[2469]649    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
650    REAL zpspsk(klon,klev)
651    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
652    REAL zthl(klon,klev)
[1638]653
[2469]654    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]655
[2469]656    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
657    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
658    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
659    ! continument (pcon dans
660    ! thermcell_main.F90)
661    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
662    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
663    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
664    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
665    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
666    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[1638]667
[2799]668!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
669!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]670
[2469]671    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
672    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]673
[2469]674    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
675    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
676    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
677    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]678
[2897]679    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
680     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
681    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
682     REAL, SAVE :: alphatkeoro
683    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
684     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
685    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]686
[2897]687
688
[2469]689    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]690
[2469]691    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
692    !
693    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
694    !Al1      SAVE pblh
695    !34EK
696    !
697    ! Variables locales:
698    !
699    !AA
700    !AA  Pour phytrac
701    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
702    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]703
[2469]704    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
705    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
706    !@$$      INTEGER physid
707    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
708    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
709    ! RomP >>>
710    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
711    ! RomP <<<
[2832]712    REAL          :: calday
[2068]713
[2469]714    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
715    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
716    !
717    !IM 050204 END
718    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
719    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]720
[2469]721    !
722    ! Conditions aux limites
723    !
724    !
725    REAL :: day_since_equinox
726    ! Date de l'equinoxe de printemps
727    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
728    REAL :: jD_eq
[1279]729
[2469]730    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .true.
[524]731
[2469]732    !
733    INTEGER lmt_pas
734    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
735    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
736    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
737    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
738    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]739
[2469]740    !IM sorties
741    REAL un_jour
742    PARAMETER(un_jour=86400.)
743    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
744    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
745    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
746    !======================================================================
747    !
748    ! Declaration des procedures appelees
749    !
750    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
751    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
752    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
753    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
754    !KE43
755    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
756    EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
757    !AA
758    ! JBM (3/14) fisrtilp_tr not loaded
759    ! EXTERNAL fisrtilp_tr ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
760    !                          ! stockage des coefficients necessaires au
761    !                          ! lessivage OFF-LINE et ON-LINE
762    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
763    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
764    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
765    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
766    EXTERNAL phyetat0  ! lire l'etat initial de la physique
767    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
768    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
769    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
770    !IM
771    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
772    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
773    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
774    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
775    ! EXTERNAL moyglo_aire
776    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
777    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
778    !
779    !
780    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
781    ! Local variables
782    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
783    !
784    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
785    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
786    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
787    REAL cldliq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
788    !
789    !XXX PB
790    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
791    !
792    REAL zxfluxt(klon, klev)
793    REAL zxfluxq(klon, klev)
794    REAL zxfluxu(klon, klev)
795    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]796
[2469]797    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
798    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
799    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
800    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
801    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
802    !
803    INTEGER itaprad
804    SAVE itaprad
805    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
806    !
807    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
808    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
809    !
[2799]810#ifdef INCA
[2469]811    REAL zxsnow_dummy(klon)
[2799]812#endif
[2469]813    REAL zsav_tsol(klon)
814    !
815    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
816    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
817    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
818    !
819    REAL qcheck
820    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
821    LOGICAL zx_ajustq
822    !
[2799]823    REAL za
824    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]825    real zqsat(klon,klev)
826    !
[2897]827    INTEGER i, k, iq, j, nsrf, ll, l
[2469]828    !
829    REAL t_coup
830    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]831
[2469]832    !ym A voir plus tard !!
833    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
834    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
835    !
836    ! Grandeurs de sorties
837    REAL s_capCL(klon)
838    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
839    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
840    REAL s_trmb3(klon)
[2707]841
842    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
843    !                      sauvegarder les sorties de la convection
844    !ym      SAVE 
845    !ym      SAVE 
846    !ym      SAVE 
847    !
[2730]848    INTEGER itapcv, itapwk
849    SAVE itapcv, itapwk
850    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]851
[2469]852    !KE43
853    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]854
[2469]855    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
856    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]857
[2469]858    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
859    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]860
[2469]861    ! -- convect43:
862    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
863    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
864    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
865    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
866    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
867    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
868    ! --
869    !34EK
870    !
871    ! Variables du changement
872    !
873    ! con: convection
874    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
875    ! ajs: ajustement sec
876    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
877    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]878    !
[2469]879    ! tendance nulles
[2812]880    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0
881    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
882    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]883    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
884    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]885    !
886    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
887    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
888    ! flag_inhib_tend = 0
889    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
890    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
891    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
892    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
893!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[3134]894    !
895    ! Logical switch to a bug : reseting to 0 convective variables at the
896    ! begining of physiq.
897    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_cv_trac = .TRUE.
898    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[3180]899    !
900    ! Logical switch to a bug : changing wake_deltat when thermals are active
901    ! even when there are no wakes.
902    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_split_th = .TRUE.
903    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_split_th)
[524]904
[2469]905    !
906    !********************************************************
907    !     declarations
[524]908
[2469]909    !********************************************************
910    !IM 081204 END
911    !
912    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
913    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
914    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
915    !
916    real ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
917    save ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
918    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]919    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
920    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]921
[2469]922    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
923    real fact_cldcon
924    real facttemps
925    logical ok_newmicro
926    save ok_newmicro
927    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
928    !real ref_liq_pi(klon,klev), ref_ice_pi(klon,klev)
929    save fact_cldcon,facttemps
930    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
[524]931
[2469]932    integer iflag_cld_th
933    save iflag_cld_th
934    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]935!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]936    !IM cf. AM 081204 BEG
937    logical ptconvth(klon,klev)
938    !IM cf. AM 081204 END
939    !
940    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
941    !
942    !======================================================================
943    !
[2068]944
[2469]945    !
[2799]946!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]947    !
948    !
949    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
950    !
951    !IM RH a 2m (la surface)
952    REAL Lheat
[524]953
[2469]954    INTEGER        length
955    PARAMETER    ( length = 100 )
956    REAL tabcntr0( length       )
957    !
[2799]958!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]959    !IM
960    !
961    !IM AMIP2 BEG
[2799]962!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]963    !IM 141004 BEG
964    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
965    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
966    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
967    REAL aam, torsfc
968    !IM 141004 END
969    !IM 190504 BEG
970    !  INTEGER imp1jmp1
971    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
972    !ym A voir plus tard
973    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
974    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
975    !IM 190504 END
[2799]976!JLD    LOGICAL ok_msk
977!JLD    REAL msk(klon)
[2469]978    !ym A voir plus tard
979    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
980    !IM AMIP2 END
981    !
982    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
983    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]984!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
985!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
986!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]987    !
[2630]988    INTEGER nid_ctesGCM
989    SAVE nid_ctesGCM
990    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]991    !
992    !IM 280405 BEG
993    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
994    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
995    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
996    !
997    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
998    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
999    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
1000    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
1001    !
[2799]1002!JLD    REAL zjulian
1003!JLD    SAVE zjulian
1004!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]1005
[2799]1006!JLD    INTEGER nhori, nvert
1007!JLD    REAL zsto
1008!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]1009
[2469]1010    character*20 modname
1011    character*80 abort_message
1012    logical, save ::  ok_sync, ok_sync_omp
1013    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
1014    real date0
[524]1015
[2469]1016    ! essai writephys
1017    integer fid_day, fid_mth, fid_ins
1018    parameter (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
1019    integer prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1020    parameter (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, &
1021         prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
1022    REAL ztsol(klon)
1023    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]1024
[2469]1025    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1026    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1027    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1028    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1029    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1030
[2863]1031    INTEGER :: naero
[2469]1032    ! Aerosol optical properties
1033    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
1034    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1035    ! concentration
1036    ! for all soluble
1037    ! aerosols[ug/m3]
1038    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1039    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1040
[2469]1041    ! Parameters
1042    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1043    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1044    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1045    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1046    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1047    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1048    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1049    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1050    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
1051    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1052    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1053    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1054    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1055    LOGICAL, SAVE :: new_aod
1056    !$OMP THREADPRIVATE(new_aod)
1057    !
1058    !--STRAT AEROSOL
[2530]1059    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1060    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
1061    !c-fin STRAT AEROSOL
1062    !
1063    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1064    !
1065    LOGICAL,SAVE :: first=.true.
1066    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1067
[2788]1068    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1069    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1070    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1071    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1072    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1073    !     0: do not read an ozone climatology
1074    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1075    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1076    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1077    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1078    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1079    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1080    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1081    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1082                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1083    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1084    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1085    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1086                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1087
[2469]1088    include "YOMCST.h"
1089    include "YOETHF.h"
1090    include "FCTTRE.h"
1091    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1092    include "conema3.h"
1093    include "fisrtilp.h"
1094    include "nuage.h"
1095    include "compbl.h"
1096    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1097    !
1098    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1099    ! Declarations pour Simulateur COSP
1100    !============================================================
[2799]1101#ifdef CPP_COSP
[2469]1102    real :: mr_ozone(klon,klev)
[2799]1103#endif
[2469]1104    !IM stations CFMIP
1105    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1106    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1107    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1108    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1109    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1110    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1111    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1112    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1113    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1114    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1115    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1116    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1117    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1118
[2469]1119    !IM betaCRF
1120    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1121    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1122    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1123    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1124    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1125    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1126    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1127    ! cldemirad pour evaluer les
1128    ! retros liees aux CRF
1129    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1130    ! pour radlwsw pour
1131    ! tester "CRF off"
1132    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1133    ! pour radlwsw pour
1134    ! tester "CRF off"
1135    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1136    ! radlwsw pour tester
1137    ! "CRF off"
1138    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1139
[3048]1140    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1141    REAL, SAVE :: betalwoff
1142    !OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
1143!
[2469]1144    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1145    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1146    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1147    integer iostat
[1539]1148
[2469]1149    REAL zzz
1150    !albedo SB >>>
1151    real,dimension(6),save :: SFRWL
1152    !albedo SB <<<
[1955]1153
[2485]1154    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[2477]1155    logical, parameter :: mass_fixer=.false.
[2799]1156    real qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1157
[3110]1158    REAL pi
1159
1160    pi = 4. * ATAN(1.)
1161
[2469]1162    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1163    jjmp1=nbp_lat
[2344]1164
[2469]1165    !======================================================================
1166    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1167    !
1168    pdtphys=pdtphys_
1169    CALL update_time(pdtphys)
[1355]1170
[2469]1171    !======================================================================
1172    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1173    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1174    ! en imposant la valeur de igout.
1175    !======================================================================d
[2692]1176    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1177       igout=klon/2+1/klon
1178       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1179       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1180            longitude_deg(igout)
1181       write(lunout,*) &
1182            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1183       write(lunout,*) &
1184            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1185
[2469]1186       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1187       DO k=1,klev
[2469]1188          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1189               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1190       ENDDO
[2469]1191       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1192       DO k=1,klev
[2469]1193          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1194       ENDDO
1195    ENDIF
[879]1196
[2769]1197    ! Quick check on pressure levels:
[2774]1198    call assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1199            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1200
[2692]1201    IF (first) THEN
[2469]1202       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1203
1204       print*, '================================================='
1205       print*, 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
[2692]1206       CALL phys_local_var_init
[2469]1207       !
1208       pasphys=pdtphys
1209       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1210       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1211            ok_instan, ok_hf, &
1212            ok_LES, &
1213            callstats, &
1214            solarlong0,seuil_inversion, &
1215            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1216            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[2738]1217            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, aerosol_couple,  &
[2469]1218            flag_aerosol, flag_aerosol_strat, new_aod, &
[2644]1219            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1220                                ! nv flags pour la convection et les
1221                                ! poches froides
1222            read_climoz, &
1223            alp_offset)
[2692]1224       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1225       CALL phys_output_var_init
[2469]1226       print*, '================================================='
1227       !
1228       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1229       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1230          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
1231               '(H2Ov, H2Ol, H2Oi) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[2224]1232          STOP
[2692]1233       ENDIF
[2224]1234
[3154]1235       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1236       dnwd0=0.0
1237       ftd=0.0
1238       fqd=0.0
1239       cin=0.
1240       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1241       pbase=0
1242       !IM 180608
[904]1243
[2469]1244       itau_con=0
1245       first=.false.
[1797]1246
[2692]1247    ENDIF  ! first
[1797]1248
[2469]1249    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1250    pmfd(:,:) = 0.
1251    pen_u(:,:) = 0.
1252    pen_d(:,:) = 0.
1253    pde_d(:,:) = 0.
1254    pde_u(:,:) = 0.
1255    aam=0.
1256    d_t_adjwk(:,:)=0
1257    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1258
[2469]1259    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1260
[2469]1261    torsfc=0.
1262    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1263
[2469]1264    modname = 'physiq'
[644]1265
[2469]1266    IF (debut) THEN
1267       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3000]1268       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1269       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1270       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1271       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1272       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1273                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1274                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1275       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1276       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1277       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1278       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1279       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1280       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1281       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1282       iflag_wake_tend = 0
1283       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1284       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1285                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1286       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1287       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[3180]1288       CALL getin_p('ok_bug_split_th',ok_bug_split_th)
[2799]1289       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1290       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1291       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1292       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1293       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1294       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3011]1295       nvm_lmdz = 13
1296       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[2469]1297    ENDIF
[878]1298
[2692]1299    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1300
[959]1301
[2469]1302    !======================================================================
1303    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1304    !
1305    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1306
[2469]1307    !
1308    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1309    !          ********
1310    !
1311    IF (debut) THEN
1312       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1313       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1314       !des caracteristiques du thermique
1315       wght_th(:,:)=1.
1316       lalim_conv(:)=1
1317       !RC
1318       ustar(:,:)=0.
[2569]1319!       u10m(:,:)=0.
1320!       v10m(:,:)=0.
[2469]1321       rain_con(:)=0.
1322       snow_con(:)=0.
1323       topswai(:)=0.
1324       topswad(:)=0.
1325       solswai(:)=0.
1326       solswad(:)=0.
[959]1327
[2469]1328       wmax_th(:)=0.
1329       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1330
[2469]1331       IF (type_trac == 'inca') THEN
1332          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1333          ccm(:,:,:) = 0.
1334          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1335          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1336          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1337
[2469]1338          config_inca='none' ! default
1339          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1340
[2469]1341       ELSE
1342          config_inca='none' ! default
[2692]1343       ENDIF
[782]1344
[2469]1345       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1346            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1347          abort_message &
1348               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1349               // 'aero or aeNP'
1350          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1351       ENDIF
[2443]1352
1353
[1863]1354
[2469]1355       rnebcon0(:,:) = 0.0
1356       clwcon0(:,:) = 0.0
1357       rnebcon(:,:) = 0.0
1358       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1359
[2469]1360       !
1361       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1362            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
1363       print*,'iflag_CYCLE_DIURNE', iflag_cycle_diurne
1364       !
1365       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1366          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1367          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1368       ENDIF
1369       !
1370       !
1371       ! Initialiser les compteurs:
1372       !
1373       itap    = 0
1374       itaprad = 0
[2707]1375       itapcv = 0
[2730]1376       itapwk = 0
[878]1377
[2469]1378       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1379       !! Un petit travail \`a faire ici.
1380       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1381
[2692]1382       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1383          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1384       ENDIF
[956]1385
[2469]1386       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1387       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1388       ! phylmd plutot que dyn3d
1389       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1390       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1391       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1392!jyg for fh<
1393!!       dtime=pdtphys
1394       dtime=NINT(pdtphys)
1395       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps dtime pdtphys ',dtime,pdtphys
1396       IF (abs(dtime-pdtphys)>1.e-10) THEN
1397          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1398          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1399       ENDIF
1400!>jyg
1401       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1402          radpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_rad
[2469]1403       ELSE
1404          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1405               'multiple de nbapp_rad'
1406          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1407               'mais 1+1<>2'
1408          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1409               // 'de nbapp_rad'
[2692]1410          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1411       ENDIF
[2707]1412       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./dtime
[2730]1413       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./dtime
1414       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[2731]1415       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_cv).EQ.0) THEN
[3150]1416          cvpas_0 = NINT( 86400./dtime)/nbapp_cv
1417          cvpas = cvpas_0
[2707]1418       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1419       ELSE
1420          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1421               'multiple de nbapp_cv'
1422          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1423               'mais 1+1<>2'
1424          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1425               // 'de nbapp_cv'
1426          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1427       ENDIF
[2731]1428       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1429          wkpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_wk
[2730]1430       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
1431       ELSE
1432          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1433               'multiple de nbapp_wk'
1434          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1435               'mais 1+1<>2'
1436          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1437               // 'de nbapp_wk'
1438          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1439       ENDIF
[2469]1440       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[524]1441
[2469]1442       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[2565]1443!jyg<
[2469]1444       IF (klon_glo==1) THEN
[3071]1445          IF (iflag_pbl > 1) THEN         
1446              pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1447              DO nsrf=1,nbsrf
1448                DO k = 1,klev+1
1449                     pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1450                         +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1451                ENDDO
1452              ENDDO
1453          ELSE   ! (iflag_pbl > 1)
1454              pbl_tke(:,:,:) = 0.
1455          ENDIF  ! (iflag_pbl > 1)
[2565]1456!>jyg
[2469]1457       ENDIF
1458       !IM begin
1459       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1460            ,ratqs(1,1)
1461       !IM end
[878]1462
1463
[2469]1464       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1465       !
1466       ! on remet le calendrier a zero
1467       !
1468       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1469          itau_phy = 0
1470       ENDIF
[524]1471
[2469]1472       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1473            ok_instan, ok_region )
1474       !
1475       IF (ABS(dtime-pdtphys).GT.0.001) THEN
1476          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',dtime, &
1477               pdtphys
1478          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1479          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1480          dtime=pdtphys
1481       ENDIF
1482       IF (nlon .NE. klon) THEN
1483          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1484               klon
1485          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1486          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1487       ENDIF
1488       IF (nlev .NE. klev) THEN
1489          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1490               klev
1491          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1492          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1493       ENDIF
1494       !
1495       IF (dtime*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
1496          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1497          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1498          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1499          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1500       ENDIF
1501       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
1502       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &
1503            ok_cvl
1504       !
1505       !KE43
1506       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1507       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1508
[2469]1509          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1510          WRITE(lunout,*) &
1511               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1512          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1513          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1514
[2469]1515          DO i = 1, klon
1516             ema_cbmf(i) = 0.
1517             ema_pcb(i)  = 0.
1518             ema_pct(i)  = 0.
1519             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1520          ENDDO
1521          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1522          DO i = 1, klon
1523             ibas_con(i) = 1
1524             itop_con(i) = 1
1525          ENDDO
1526          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1527          !================================================================
1528          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1529          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1530          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1531             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1532                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1533             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1534             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1535             !
1536             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1537             ! they are not computed).
1538             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1539             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1540             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1541             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1542             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1543             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1544             d_deltat_the(:,:) = 0.
1545             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1546             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1547             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1548             d_s_wk(:) = 0.
1549             d_dens_wk(:) = 0.
[2692]1550          ENDIF
[973]1551
[2469]1552          !        do i = 1,klon
1553          !           Ale_bl(i)=0.
1554          !           Alp_bl(i)=0.
1555          !        enddo
[1638]1556
[2469]1557          !===================================================================
1558          !IM stations CFMIP
1559          nCFMIP=npCFMIP
1560          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1561               form='formatted',iostat=iostat)
[2692]1562          IF (iostat == 0) THEN
[2469]1563             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1564998          CONTINUE
1565             CLOSE(98)
1566             CONTINUE
1567             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1568                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
[2692]1569                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1570             ELSE
[2469]1571                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1572             ENDIF
[1279]1573
[2469]1574             !
1575             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1576             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1577             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1578             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1579             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1580             !
1581             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1582             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1583             !
1584             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1585                  lonCFMIP, latCFMIP)
1586             !
1587             ! identification des
1588             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1589             ! grille de LMDZ
1590             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1591             ! klon points
1592             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1593             !
1594             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1595                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1596             !
[2692]1597          ELSE
[2469]1598             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1599             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1600             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[2692]1601          ENDIF
1602       ELSE
[2469]1603          ALLOCATE(tabijGCM(0))
1604          ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1605          ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1606       ENDIF
[878]1607
[2469]1608       DO i=1,klon
1609          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1610       ENDDO
[1863]1611
[2469]1612       !34EK
1613       IF (ok_orodr) THEN
[524]1614
[2469]1615          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1616          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1617          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1618          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1619          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1620          !           DO i=1,klon
1621          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1622          !           ENDDO
1623          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1624          IF (ok_strato) THEN
1625             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1626          ELSE
1627             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1628          ENDIF
[1863]1629
[2469]1630          DO i=1,klon
1631             zuthe(i)=0.
1632             zvthe(i)=0.
[2692]1633             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1634                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1635                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1636             ENDIF
[2469]1637          ENDDO
1638       ENDIF
1639       !
1640       !
1641       lmt_pas = NINT(86400./dtime * 1.0)   ! tous les jours
1642       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1643            lmt_pas
1644       !
1645       capemaxcels = 't_max(X)'
1646       t2mincels = 't_min(X)'
1647       t2maxcels = 't_max(X)'
1648       tinst = 'inst(X)'
1649       tave = 'ave(X)'
1650       !IM cf. AM 081204 BEG
1651       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
1652       !IM cf. AM 081204 END
1653       !
1654       !=============================================================
1655       !   Initialisation des sorties
1656       !=============================================================
1657
[2679]1658#ifdef CPP_XIOS
1659       !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
1660       IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
1661           xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
1662           xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
1663             (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
1664                                 xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
1665           !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
1666           !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
1667           swaero_diag=.TRUE.
[2854]1668
[3082]1669       !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
1670       IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
[3106]1671           xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
1672           xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
[3107]1673           xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
[3082]1674           swaerofree_diag=.TRUE.
1675
[2854]1676       !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
1677       DO naero = 1, naero_tot-1
[2863]1678         IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[2854]1679       ENDDO
[2989]1680       !
1681       !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
1682       IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
1683           xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
1684           xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
1685           xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
1686           xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
1687           xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
1688           ok_4xCO2atm=.TRUE.
[3029]1689! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
1690! initialised at that moment
1691       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1692       !$OMP MASTER
1693       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1694       !$OMP END MASTER
1695       !$OMP BARRIER
1696       missing_val=missing_val_omp
[2679]1697#endif
1698
[524]1699#ifdef CPP_IOIPSL
1700
[2469]1701       !$OMP MASTER
1702       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1703       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
1704       ok_sync_omp=.false.
1705       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
[2692]1706       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
[2469]1707            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1708            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, dtime,ok_veget, &
1709            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
[2738]1710            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
[2469]1711            read_climoz, phys_out_filestations, &
1712            new_aod, aerosol_couple, &
1713            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1714            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
[2665]1715            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
[2469]1716       !$OMP END MASTER
1717       !$OMP BARRIER
1718       ok_sync=ok_sync_omp
[909]1719
[2469]1720       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1721       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1722       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1723       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1724       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1725       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
[524]1726
[2651]1727#ifndef CPP_XIOS
[2590]1728       CALL ini_paramLMDZ_phy(dtime,nid_ctesGCM)
[2651]1729#endif
[524]1730
[644]1731#endif
[2469]1732       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1733       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
[1863]1734
[2469]1735       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1736       date0 = jD_ref
1737       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1738       !
1739       !
1740       !
1741       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1742       !
1743       !
1744       !c         DO i = 1, klon
1745       !c         DO k = 1, klev
1746       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1747       !c         ENDDO
1748       !c         ENDDO
1749       !
1750       IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]1751#ifdef INCA
[2469]1752          CALL VTe(VTphysiq)
1753          CALL VTb(VTinca)
1754          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1755          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1756
[2469]1757          CALL chemini(  &
1758               rg, &
1759               ra, &
1760               cell_area, &
1761               latitude_deg, &
1762               longitude_deg, &
1763               presnivs, &
1764               calday, &
1765               klon, &
1766               nqtot, &
[2566]1767               nqo, &
[2469]1768               pdtphys, &
1769               annee_ref, &
[2906]1770               year_cur, &
[2469]1771               day_ref,  &
1772               day_ini, &
1773               start_time, &
1774               itau_phy, &
[2831]1775               date0, &
[2469]1776               io_lon, &
1777               io_lat)
[959]1778
[2469]1779          CALL VTe(VTinca)
1780          CALL VTb(VTphysiq)
[524]1781#endif
[2692]1782       ENDIF
[2469]1783       !
1784       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1785       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
1786       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[998]1787
[2692]1788       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[998]1789
[2469]1790       !$omp single
[2788]1791       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]1792           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]1793       !$omp end single
1794       !
1795       !IM betaCRF
1796       pfree=70000. !Pa
1797       beta_pbl=1.
1798       beta_free=1.
1799       lon1_beta=-180.
1800       lon2_beta=+180.
1801       lat1_beta=90.
1802       lat2_beta=-90.
1803       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]1804
[2469]1805       !albedo SB >>>
1806       select case(nsw)
1807       case(2)
1808          SFRWL(1)=0.45538747
1809          SFRWL(2)=0.54461211
1810       case(4)
1811          SFRWL(1)=0.45538747
1812          SFRWL(2)=0.32870591
1813          SFRWL(3)=0.18568763
1814          SFRWL(4)=3.02191470E-02
1815       case(6)
1816          SFRWL(1)=1.28432794E-03
1817          SFRWL(2)=0.12304168
1818          SFRWL(3)=0.33106142
1819          SFRWL(4)=0.32870591
1820          SFRWL(5)=0.18568763
1821          SFRWL(6)=3.02191470E-02
1822       end select
[2227]1823
1824
[2469]1825       !albedo SB <<<
[2227]1826
[2469]1827       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
1828            form='formatted',err=9999)
1829       READ(99,*,end=9998) pfree
1830       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
1831       READ(99,*,end=9998) beta_free
1832       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
1833       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
1834       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
1835       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
1836       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
18379998   Continue
1838       CLOSE(99)
18399999   Continue
1840       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
1841       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
1842       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
1843       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
1844       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
1845       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
1846       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
1847       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]1848
1849      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1850      !lwoff=y : betalwoff=1.
1851      betalwoff=0.
1852      IF (ok_lwoff) THEN
1853         betalwoff=1.
1854      ENDIF
1855      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
1856      !
1857      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
1858      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
1859      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
1860                    sollwdown(:))
[2469]1861    ENDIF
1862    !
1863    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
1864    !
1865    !
1866    ! Incrementer le compteur de la physique
1867    !
1868    itap   = itap + 1
[2795]1869    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]1870      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]1871         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
1872         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
1873 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]1874      ENDIF
1875    ENDIF
[2469]1876    !
1877    !
1878    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
1879    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
1880    ! on the surface fraction.
1881    !
1882    CALL change_srf_frac(itap, dtime, days_elapsed+1,  &
1883         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
1884         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]1885
[2469]1886    ! Update time and other variables in Reprobus
1887    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]1888#ifdef REPROBUS
[2469]1889       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
1890       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
1891       CALL Rtime(debut)
[1565]1892#endif
[2692]1893    ENDIF
[1565]1894
1895
[2469]1896    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
1897    ! variables.
1898    du0(:,:)=0.
1899    dv0(:,:)=0.
1900    dt0 = 0.
1901    dq0(:,:)=0.
1902    dql0(:,:)=0.
1903    dqi0(:,:)=0.
[2635]1904    dsig0(:) = 0.
1905    ddens0(:) = 0.
1906    wkoccur1(:)=1
[2469]1907    !
1908    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
1909    !
1910    DO i = 1, klon
1911       d_ps(i) = 0.0
1912    ENDDO
1913    DO k = 1, klev
1914       DO i = 1, klon
1915          d_t(i,k) = 0.0
1916          d_u(i,k) = 0.0
1917          d_v(i,k) = 0.0
1918       ENDDO
1919    ENDDO
1920    DO iq = 1, nqtot
1921       DO k = 1, klev
1922          DO i = 1, klon
1923             d_qx(i,k,iq) = 0.0
1924          ENDDO
1925       ENDDO
1926    ENDDO
1927    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
1928    beta_prec(:,:)=0.
[3134]1929    !
1930    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
1931    !   since convection is not always called at every time step.
1932    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
1933      da(:,:)=0.
1934      mp(:,:)=0.
1935      phi(:,:,:)=0.
1936      ! RomP >>>
1937      phi2(:,:,:)=0.
1938      epmlmMm(:,:,:)=0.
1939      eplaMm(:,:)=0.
1940      d1a(:,:)=0.
1941      dam(:,:)=0.
1942      pmflxr(:,:)=0.
1943      pmflxs(:,:)=0.
1944      ! RomP <<<
1945    ENDIF
[1742]1946
[2469]1947    !
1948    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
1949    !
1950    DO k = 1, klev
1951       DO i = 1, klon
1952          t_seri(i,k)  = t(i,k)
1953          u_seri(i,k)  = u(i,k)
1954          v_seri(i,k)  = v(i,k)
1955          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
1956          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
1957          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]1958          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]1959             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]1960          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]1961             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]1962          ENDIF
[2469]1963       ENDDO
1964    ENDDO
[2476]1965    !
1966    !--OB mass fixer
1967    IF (mass_fixer) THEN
1968    !--store initial water burden
1969    qql1(:)=0.0
[2499]1970    DO k = 1, klev
1971      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]1972    ENDDO
1973    ENDIF
1974    !--fin mass fixer
1975
[2469]1976    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
1977    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
1978    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
1979    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
1980       !     DO iq = 3, nqtot       
1981       DO iq = nqo+1, nqtot 
1982          DO  k = 1, klev
1983             DO  i = 1, klon
1984                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
1985                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
1986             ENDDO
1987          ENDDO
1988       ENDDO
1989    ELSE
1990       DO k = 1, klev
1991          DO i = 1, klon
1992             tr_seri(i,k,1) = 0.0
1993          ENDDO
1994       ENDDO
1995    ENDIF
1996    !
1997    DO i = 1, klon
1998       ztsol(i) = 0.
1999    ENDDO
2000    DO nsrf = 1, nbsrf
2001       DO i = 1, klon
2002          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
2003       ENDDO
2004    ENDDO
[2611]2005    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]2006    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2007
[2469]2008    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2009    !
2010    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2011    !
2012       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/dtime
2013       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/dtime
2014       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/dtime
2015       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/dtime
2016       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/dtime
2017       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/dtime
2018       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2019       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/dtime
2020       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2021       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/dtime
2022       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2023       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/dtime
[2469]2024       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2025       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]2026          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[2499]2027              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/dtime ! jyg
[2469]2028          ENDDO
2029       ENDIF
2030       ! !! RomP <<<
2031    ELSE
[2499]2032       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2033       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2034       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2035       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2036       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2037       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
2038       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2039       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2040       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]2041       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2042       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
2043          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
2044              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]2045          ENDDO
2046       ENDIF
2047       ! !! RomP <<<
2048       ancien_ok = .TRUE.
2049    ENDIF
2050    !
2051    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2052    !
2053    DO k = 1, klev
2054       DO i = 1, klon
2055          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2056       ENDDO
2057    ENDDO
2058    !
2059    ! Verifier les temperatures
2060    !
2061    !IM BEG
2062    IF (check) THEN
2063       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2064       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2065       DO i=2, klon
2066          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2067          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2068       ENDDO
2069       !
2070       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2071    ENDIF !(check) THEN
2072    !IM END
2073    !
2074    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2075    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2076
[2469]2077    !
2078    !IM BEG
2079    IF (check) THEN
2080       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2081       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2082       DO i=2, klon
2083          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2084          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2085       ENDDO
2086       !
2087       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2088    ENDIF !(check) THEN
2089    !IM END
2090    !
2091    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2092    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2093    !
[2661]2094    ! Update ozone if day change
2095    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2096       IF (read_climoz <= 0) THEN
2097          ! Once per day, update ozone from Royer:
2098          IF (solarlong0<-999.) then
2099             ! Generic case with evolvoing season
2100             zzz=real(days_elapsed+1)
2101          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2102             ! Particular case with annual mean insolation
2103             zzz=real(90) ! could be revisited
2104             IF (read_climoz/=-1) THEN
2105                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2106                     // 'solarlong0=1000.'
2107                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2108             ENDIF
2109          ELSE
2110             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2111             zzz=real(90) ! could be revisited
2112          ENDIF
[2661]2113
[2774]2114          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
2115       ELSE
[2820]2116          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2117          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2118          !--- scaling for old style files (360 records)
2119          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2120          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2121             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2122                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2123                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2124                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2125          ELSE
[3086]2126             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2127                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2128                      time_climoz )
[2788]2129          END IF
[2774]2130          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2131          ! cell, in kDU:
2132          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2133               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2134          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2135          ! have already neglected the variation of pressure in one
2136          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2137          ! "zmasse" changes a little.)
2138       ENDIF
[2469]2139    ENDIF
2140    !
2141    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2142    !
[2705]2143     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2144   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2145
[2705]2146     CALL add_phys_tend &
2147            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2148               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2149    call prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2150
[2469]2151    !=========================================================================
2152    ! Calculs de l'orbite.
2153    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2154    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2155
[2469]2156    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2157    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2158    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2159    !
2160    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2161    !   solarlong0
[2692]2162    IF (solarlong0<-999.) THEN
2163       IF (new_orbit) THEN
[2469]2164          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2165          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2166       ELSE
[2469]2167          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2168          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2169       ENDIF
2170    ELSE
[2469]2171       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2172       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2173    ENDIF
[1529]2174
[2692]2175    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2176
[2692]2177
[2469]2178    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2179    ! Calcul de l'ensoleillement :
2180    ! ============================
2181    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2182    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2183    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2184    ! non nul aux poles.
[2692]2185    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2186       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2187            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2188       swradcorr(:) = 1.0
2189       JrNt(:) = 1.0
2190       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2191    ELSE
2192       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2193       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2194       CASE(0) 
2195          !  Sans cycle diurne
2196          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2197          swradcorr = 1.0
2198          JrNt = 1.0
2199          zrmu0 = rmu0
2200       CASE(1) 
2201          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2202          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2203          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
2204          zdtime=dtime*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
2205          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2206               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2207          zrmu0 = rmu0
2208          swradcorr = 1.0
2209          ! Calcul du flag jour-nuit
2210          JrNt = 0.0
2211          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2212       CASE(2) 
2213          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2214          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2215          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2216          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2217          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2218          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2219          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2220          !  itaprad=0
2221          zdtime1=dtime*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2222          zdtime2=dtime*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
2223          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2224               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2225          !
2226          ! Calcul des poids
2227          !
2228          zdtime1=-dtime !--on corrige le rayonnement pour representer le
2229          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2230          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2231               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2232          swradcorr = 0.0
2233          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2234               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2235          ! Calcul du flag jour-nuit
2236          JrNt = 0.0
2237          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2238       END SELECT
2239    ENDIF
[3110]2240    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2241
[2692]2242    IF (mydebug) THEN
2243       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2244       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2245       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2246       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2247    ENDIF
[883]2248
[2469]2249    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2250    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2251    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2252    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2253    !
2254    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2255    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2256    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2257    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2258    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2259    !   zu10m,     zv10m,   fder,
2260    !   zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
2261    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2262    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2263    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2264    !
2265    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2266    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2267    !
[1724]2268
[2469]2269    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2270
2271
[996]2272
[2692]2273    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2274
[2469]2275       !jyg+nrlmd<
[2852]2276!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2277       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[3179]2278          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_s = ', wake_s(:)
2279          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltat = ', wake_deltat(:,1)
2280          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltaq = ', wake_deltaq(:,1)
[2469]2281       ENDIF
2282       ! !!
2283       !>jyg+nrlmd
2284       !
2285       !-------gustiness calculation-------!
2286       IF (iflag_gusts==0) THEN
2287          gustiness(1:klon)=0
2288       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2289          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2290       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2291          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[2469]2292          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2293          !    do i = 1, klon
2294          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2295          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2296          !    enddo
2297          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2298          !    do i = 1, klon
2299          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2300          !    enddo
2301       ENDIF
[2278]2302
2303
[1067]2304
[2469]2305       CALL pbl_surface(  &
2306            dtime,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
2307            debut,     lafin, &
2308            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
2309            zsig,      sollwdown, pphi,    cldt,      &
2310            rain_fall, snow_fall, solsw,   sollw,     &
2311            gustiness,                                &
2312            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2313                                !nrlmd+jyg<
2314            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2315                                !>nrlmd+jyg
2316            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2317            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2318                                !albedo SB <<<
2319            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
2320                                !albedo SB >>>
2321                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2322            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2323                                !albedo SB <<<
2324            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
2325            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  &
2326            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2327                                !nrlmd<
2328                                !jyg<
2329            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2330            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2331            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2332                                !>jyg
2333            delta_tsurf,wake_dens, &
2334            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2335            kh,kh_x,kh_w, &
2336                                !>nrlmd
2337            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2338            slab_wfbils,                 &
2339            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2340                                !jyg<
2341            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2342                                !>jyg
2343            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2344            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2345            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
2346            zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
2347            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2348            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2349            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2350            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2351            dsens,     devap,     zxsnow, &
2352            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2353                                !nrlmd+jyg<
[2952]2354            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2355                                !>nrlmd+jyg
[2952]2356             treedrg )
2357!FC
[2469]2358       !
2359       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2360!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2361       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2362!jyg<
2363          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2364          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2365          CALL add_wake_tend &
[3208]2366             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
[2635]2367       ELSE
2368          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2369          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2370!>jyg
[2469]2371       ENDIF
[1624]2372
[766]2373
[2897]2374
2375
2376
[2469]2377       !---------------------------------------------------------------------
2378       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2379       IF (klon_glo==1) THEN
2380          CALL add_pbl_tend &
2381               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2382               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2383       ELSE
2384          CALL add_phys_tend &
2385               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2386               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2387       ENDIF
[2799]2388       call prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2389       !--------------------------------------------------------------------
[766]2390
[2692]2391       IF (mydebug) THEN
2392          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2393          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2394          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2395          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2396       ENDIF
[2227]2397
[2469]2398       !albedo SB >>>
2399       albsol1=0.
2400       albsol2=0.
2401       falb1=0.
2402       falb2=0.
[2692]2403       SELECT CASE(nsw)
2404       CASE(2)
[2469]2405          albsol1=albsol_dir(:,1)
2406          albsol2=albsol_dir(:,2)
2407          falb1=falb_dir(:,1,:)
2408          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2409       CASE(4)
[2469]2410          albsol1=albsol_dir(:,1)
2411          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2412               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2413          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2414          falb1=falb_dir(:,1,:)
2415          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2416               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2417          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2418       CASE(6)
[2469]2419          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2420               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2421          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2422          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2423               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2424          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2425          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2426               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2427          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2428          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2429               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2430          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2431       END SELECt
[2469]2432       !albedo SB <<<
[2227]2433
[766]2434
[2469]2435       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2436            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2437
[2469]2438    ENDIF
2439    ! =================================================================== c
2440    !   Calcul de Qsat
[881]2441
[2469]2442    DO k = 1, klev
2443       DO i = 1, klon
2444          zx_t = t_seri(i,k)
2445          IF (thermcep) THEN
2446             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2447             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2448             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2449             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2450             zx_qs  = zx_qs*zcor
2451          ELSE
2452             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2453             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2454                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2455             ELSE
2456                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2457             ENDIF
2458          ENDIF
2459          zqsat(i,k)=zx_qs
2460       ENDDO
2461    ENDDO
[959]2462
[2692]2463    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2464       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2465       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2466    ENDIF
[2469]2467    !
2468    ! Appeler la convection (au choix)
2469    !
2470    DO k = 1, klev
2471       DO i = 1, klon
2472          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
2473               + d_q_vdf(i,k)/dtime
2474          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
2475               + d_t_vdf(i,k)/dtime
2476       ENDDO
2477    ENDDO
2478    IF (check) THEN
2479       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2480       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2481    ENDIF
2482    zx_ajustq = .FALSE.
2483    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2484    IF (zx_ajustq) THEN
2485       DO i = 1, klon
2486          z_avant(i) = 0.0
2487       ENDDO
2488       DO k = 1, klev
2489          DO i = 1, klon
2490             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2491                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2492          ENDDO
2493       ENDDO
2494    ENDIF
[959]2495
[2469]2496    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2497    DO k = 1, klev
2498       DO i = 1, klon
2499          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2500       ENDDO
2501    ENDDO
2502
2503    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2504         omega(igout, :)
[2707]2505    !
2506    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2507    !
[3150]2508!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]2509!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
2510!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]2511    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]2512
[3134]2513    !
2514    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2515    !
2516    pmflxr(:,:) = 0.
2517    pmflxs(:,:) = 0.
2518    wdtrainA(:,:) = 0.
2519    wdtrainM(:,:) = 0.
2520    upwd(:,:) = 0.
2521    dnwd(:,:) = 0.
2522    ep(:,:) = 0.
2523    da(:,:)=0.
2524    mp(:,:)=0.
2525    wght_cvfd(:,:)=0.
2526    phi(:,:,:)=0.
2527    phi2(:,:,:)=0.
2528    epmlmMm(:,:,:)=0.
2529    eplaMm(:,:)=0.
2530    d1a(:,:)=0.
2531    dam(:,:)=0.
2532    elij(:,:,:)=0.
2533    ev(:,:)=0.
2534    clw(:,:)=0.
2535    sij(:,:,:)=0.
2536    !
[2469]2537    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2538       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2539       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2540       !     CALL conlmd (dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
2541       !    .             d_t_con, d_q_con,
2542       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2543    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
2544       CALL conflx(dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
2545            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2546            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2547            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2548            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2549       d_u_con = 0.
2550       d_v_con = 0.
[879]2551
[2469]2552       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2553       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2554       DO i = 1, klon
2555          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2556          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2557       ENDDO
2558    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2559       ! nb of tracers for the KE convection:
2560       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2561       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2562       ! supprimer les calculs / ftra.
2563       ntra = 1
2564
2565       !=======================================================================
2566       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2567       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2568       IF (iflag_wake>=1) THEN
2569         DO k=1,klev
2570            DO i=1,klon
2571                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2572                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2573                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2574                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2575            ENDDO
2576         ENDDO
2577       ELSE
2578               t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2579                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2580                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2581                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2582       ENDIF
[2469]2583       !
2584       !jyg<
2585       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2586       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2587       ! after the call to the convective scheme.
2588       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2589          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2590             limbas(:) = 1
[2635]2591             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2592                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2593             !
2594             DO k=1,klev
2595                DO i=1,klon
2596                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2597                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2598                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2599                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2600                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2601                   ELSE
2602                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2603                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2604                   ENDIF
2605                ENDDO
[2469]2606             ENDDO
[2882]2607             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2608               CALL add_wake_tend &
[3208]2609                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]2610             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
2611          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]2612       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2613       !>jyg
2614       !
[2638]2615       
2616!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2617!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2618
[2513]2619!jyg<
2620       CALL alpale( debut, itap, dtime, paprs, omega, t_seri,   &
2621                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2622                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2623                    wake_pe, wake_fip,  &
2624                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2625                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2626!>jyg
2627!
[2469]2628       ! sb, oct02:
2629       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2630       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2631       !
2632       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2633          !
2634          !jyg<
2635          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2636          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2637          !  (near 22 km)
2638          k_upper_cv = klev
[3199]2639          !izero = klon/2+1/klon
2640          !DO k = klev,1,-1
2641          !   IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
2642          !ENDDO
2643          ! FH : nouveau calcul base sur un profil global sans quoi
2644          ! le modele etait sensible au decoupage de domaines
[2469]2645          DO k = klev,1,-1
[3199]2646             IF (-7*log(presnivs(k)/presnivs(1)) > 25.) k_upper_cv = k
[2469]2647          ENDDO
2648          IF (prt_level .ge. 5) THEN
2649             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
2650                  k_upper_cv
2651          ENDIF
2652          !
2653          !>jyg
2654          IF (type_trac == 'repr') THEN
2655             nbtr_tmp=ntra
2656          ELSE
2657             nbtr_tmp=nbtr
[2692]2658          ENDIF
[2469]2659          !jyg   iflag_con est dans clesphys
2660          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
2661          CALL concvl (iflag_clos, &
[2635]2662               dtime, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
2663               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]2664               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
2665               ALE,ALP, &
2666               sig1,w01, &
2667               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2668               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]2669               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[2469]2670               Ma,mip,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
2671               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
2672                                ! RomP >>>
2673                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
2674                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
2675               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,clw,elij, &
2676               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
2677               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
2678               wdtrainA,wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]2679               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]2680
[2469]2681          ! RomP <<<
[619]2682
[2469]2683          !IM begin
2684          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
2685          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
2686          !IM end
2687          !IM cf. FH
2688          clwcon0=qcondc
2689          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[3150]2690          !
2691          !jyg<
2692          ! If convective tendencies are too large, then call convection
2693          !  every time step
2694          cvpas = cvpas_0
2695          DO k=1,k_upper_cv
2696             DO i=1,klon
[3161]2697               IF (d_t_con(i,k) > 6.721 .AND. d_t_con(i,k) < 6.722 .AND.&
2698                   d_q_con(i,k) > -.0002171 .AND. d_q_con(i,k) < -.0002170) THEN
2699                     dtcon_multistep_max = 3.
2700                     dqcon_multistep_max = 0.02
2701               ENDIF
2702             ENDDO
2703          ENDDO
2704!
2705          DO k=1,k_upper_cv
2706             DO i=1,klon
[3150]2707!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
2708!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
2709               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
2710                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
2711                 cvpas = 1
2712!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
2713!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
2714               ENDIF
2715             ENDDO
2716          ENDDO
[3153]2717!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
2718!!!          call bcast(cvpas)
2719!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]2720          !>jyg
2721          !
[2692]2722          DO i = 1, klon
[3148]2723             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]2724          ENDDO
[2469]2725          !
2726          !jyg<
2727          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
2728          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]2729            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2730              DO k=1,klev
2731                 DO i=1,klon
2732                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/dtime
2733                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/dtime
2734                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
2735                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
2736                 ENDDO
2737              ENDDO
2738            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
2739          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]2740          !>jyg
2741          !
2742       ELSE ! ok_cvl
[1412]2743
[2469]2744          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
2745          CALL conema3 (dtime, &
2746               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
2747               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
2748               sig1,w01, &
2749               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2750               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
2751               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
2752               Ma,cape,tvp,rflag, &
2753               pbase &
2754               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
2755               ,clwcon0)
[524]2756
[2469]2757       ENDIF ! ok_cvl
[524]2758
[2469]2759       !
2760       ! Correction precip
2761       rain_con = rain_con * cvl_corr
2762       snow_con = snow_con * cvl_corr
2763       !
[766]2764
[2469]2765       IF (.NOT. ok_gust) THEN
2766          do i = 1, klon
2767             wd(i)=0.0
2768          enddo
2769       ENDIF
[524]2770
[2469]2771       ! =================================================================== c
2772       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
2773       !
[524]2774
[2469]2775       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
2776       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
2777       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]2778          CALL clouds_gno &
[2469]2779               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2780       ELSE
[2692]2781          CALL clouds_bigauss &
[2469]2782               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2783       ENDIF
[524]2784
[2205]2785
[2469]2786       ! =================================================================== c
[524]2787
[2469]2788       DO i = 1, klon
2789          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
2790          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
2791       ENDDO
[1428]2792
[2469]2793       DO i = 1, klon
2794          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
2795       ENDDO
2796       DO i = 1, klon
2797          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
2798          ! FH sous la dictee de JYG, CR
2799          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]2800
[2692]2801          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
2802             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]2803                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
2804                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]2805             ENDIF
2806          ENDIF
[2469]2807       ENDDO
2808    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
2809       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
2810       clwcon0=0.
2811       rnebcon0=0.
2812       d_t_con=0.
2813       d_q_con=0.
2814       d_u_con=0.
2815       d_v_con=0.
2816       rain_con=0.
2817       snow_con=0.
2818       bas=1
2819       top=1
2820    ELSE
2821       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]2822       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]2823    ENDIF
[524]2824
[2469]2825    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
2826    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]2827
[2730]2828!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
2829    proba_notrig(:) = 1.
[2707]2830    itapcv = 0
[3150]2831    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]2832!
[2707]2833    itapcv = itapcv+1
[3153]2834    !
2835    ! Compter les steps ou cvpas=1
2836    IF (cvpas == 1) THEN
2837      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
2838    ENDIF
2839    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
2840      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
2841    ENDIF
[2707]2842
[2812]2843!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
2844!!!     l'energie dans les courants satures.
2845!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
2846!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
2847!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
2848!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
2849!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
2850!!                     itap, 1)
2851!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
2852!!
2853!!
[2469]2854    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]2855         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2856    call prt_enerbil('convection',itap)
[2235]2857
[2469]2858    !-------------------------------------------------------------------------
[766]2859
[2692]2860    IF (mydebug) THEN
2861       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2862       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2863       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2864       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2865    ENDIF
[766]2866
[2469]2867    IF (check) THEN
2868       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2869       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
2870       zx_t = 0.0
2871       za = 0.0
2872       DO i = 1, klon
2873          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
2874          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
2875               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
2876       ENDDO
2877       zx_t = zx_t/za*dtime
2878       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
2879    ENDIF
2880    IF (zx_ajustq) THEN
2881       DO i = 1, klon
2882          z_apres(i) = 0.0
2883       ENDDO
2884       DO k = 1, klev
2885          DO i = 1, klon
2886             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2887                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2888          ENDDO
2889       ENDDO
2890       DO i = 1, klon
2891          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*dtime) &
2892               /z_apres(i)
2893       ENDDO
2894       DO k = 1, klev
2895          DO i = 1, klon
2896             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
2897                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
2898                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
2899             ENDIF
2900          ENDDO
2901       ENDDO
2902    ENDIF
2903    zx_ajustq=.FALSE.
[879]2904
[2469]2905    !
2906    !==========================================================================
2907    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
2908    !pour la couche limite diffuse pour l instant
2909    !
2910    !
2911    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
2912    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
2913    ! froides
2914    !
[2692]2915    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]2916       !
2917       !
[2730]2918       ! Call wakes every "wkpas" step
2919       !
2920       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
2921          !
2922          DO k=1,klev
[2469]2923             DO i=1,klon
[2730]2924                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
2925                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
2926                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
2927                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
2928                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/dtime - ftd(i,k)
2929                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/dtime - fqd(i,k)
[2469]2930             ENDDO
2931          ENDDO
[2730]2932         
2933          IF (iflag_wake==2) THEN
2934             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2935             DO k = 1,klev
2936                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
2937                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/dtime
2938                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
2939                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/dtime
2940             ENDDO
2941          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
2942             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2943             DO k = 1,klev
2944                DO i=1,klon
2945                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
2946                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
2947                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
2948                      ! l'eau se reevapore).
2949                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
2950                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/dtime
2951                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
2952                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/dtime
2953                   ENDIF
2954                ENDDO
2955             ENDDO
2956          ENDIF
2957         
2958          !
2959          !calcul caracteristiques de la poche froide
2960          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, dtime, &
2961               t_seri, q_seri, omega,  &
2962               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
[3208]2963               dt_a, dq_a, cv_gen,  &
2964               sigd, cin,  &
2965               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, awake_dens, wake_dens,  &
[2730]2966               wake_dth, wake_h,  &
[3000]2967!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
2968               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]2969               d_t_wake, d_q_wake,  &
2970               wake_k, t_x, q_x,  &
2971               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
2972               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
2973               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
2974               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
[3208]2975               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk)
[2730]2976          !
2977          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
2978          itapwk = 0
2979       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]2980       !
[2730]2981       itapwk = itapwk+1
[2469]2982       !
2983       !-----------------------------------------------------------------------
2984       ! ajout des tendances des poches froides
2985       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]2986            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2987       call prt_enerbil('wake',itap)
[2469]2988       !------------------------------------------------------------------------
[879]2989
[2730]2990       ! Increment Wake state variables
[2635]2991       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
2992
2993         CALL add_wake_tend &
[3208]2994            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk, wake_k, &
[2635]2995             'wake', abortphy)
[2799]2996          call prt_enerbil('wake',itap)
[2635]2997       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
[3179]2998       !
2999       IF (prt_level .GE. 10) THEN
3000         print *,' physiq, after calwake, wake_s: ',wake_s(:)
3001         print *,' physiq, after calwake, wake_deltat: ',wake_deltat(:,1)
3002         print *,' physiq, after calwake, wake_deltaq: ',wake_deltaq(:,1)
3003       ENDIF
[2635]3004
[3000]3005       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
3006
3007         CALL alpale_wk(dtime, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
3008                        wake_fip)
3009       ELSE
3010         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
3011       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
3012
[2692]3013    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]3014    !
3015    !===================================================================
3016    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
3017    !===================================================================
3018    !
[2692]3019    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]3020         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]3021
3022
3023
[2469]3024    d_t_ajsb(:,:)=0.
3025    d_q_ajsb(:,:)=0.
3026    d_t_ajs(:,:)=0.
3027    d_u_ajs(:,:)=0.
3028    d_v_ajs(:,:)=0.
3029    d_q_ajs(:,:)=0.
3030    clwcon0th(:,:)=0.
3031    !
3032    !      fm_therm(:,:)=0.
3033    !      entr_therm(:,:)=0.
3034    !      detr_therm(:,:)=0.
3035    !
[2692]3036    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3037         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3038         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3039    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3040       !  Rien
3041       !  ====
[2692]3042       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]3043
[878]3044
[2692]3045    ELSE
[878]3046
[2469]3047       !  Thermiques
3048       !  ==========
[2692]3049       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3050            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3051
3052
[2469]3053       !cc nrlmd le 10/04/2012
3054       DO k=1,klev+1
3055          DO i=1,klon
3056             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3057             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3058             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3059             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3060          ENDDO
[2469]3061       ENDDO
3062       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3063
[2692]3064       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]3065          !jyg<
[2852]3066!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3067       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3068             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3069             DO k=1,klev
3070                DO i=1,klon
3071                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3072                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3073                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3074                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3075                ENDDO
3076             ENDDO
3077          ELSE
3078             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3079             DO k=1,klev
3080                DO i=1,klon
3081                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3082                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3083                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3084                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3085                ENDDO
3086             ENDDO
3087          ENDIF
3088          !>jyg
[2692]3089          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3090               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3091                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
3092               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3093               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3094               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3095               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3096               ,ratqsdiff,zqsatth &
3097                                !on rajoute ale et alp, et les
3098                                !caracteristiques de la couche alim
3099               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3100               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3101                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3102               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3103               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
3104               ,n2,s2,ale_bl_stat &
3105               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3106               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3107               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3108                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3109               ,zqla,ztva )
3110          !
3111          !jyg<
[2852]3112!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3113          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3114             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3115             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3116             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
3117             DO k=1,klev
3118                DO i=1,klon
3119                   !
[2635]3120                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3121                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]3122                   !
3123                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3124                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3125                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3126                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3127                   !
3128                ENDDO
3129             ENDDO
[2606]3130          !
[3180]3131             IF (ok_bug_split_th) THEN
3132               CALL add_wake_tend &
[3208]3133                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[3180]3134             ELSE
3135               CALL add_wake_tend &
[3208]3136                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wake_k, 'the', abortphy)
[3180]3137             ENDIF
[2799]3138             call prt_enerbil('the',itap)
[2638]3139          !
[2852]3140          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3141          !
[2606]3142          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]3143                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3144          call prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3145          !
[2513]3146!
[2565]3147          CALL alpale_th( dtime, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]3148                          cin, s2, n2,  &
3149                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3150                          alp_bl, alp_bl_stat, &
[3208]3151                          proba_notrig, random_notrig, cv_gen)
[2635]3152          !>jyg
[1638]3153
[2554]3154          ! ------------------------------------------------------------------
3155          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3156          ! FH : 2010/02/01
3157          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
3158          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
3159          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
3160          !     endif
3161          ! -------------------------------------------------------------------
3162
[2692]3163          DO i=1,klon
[2469]3164             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3165             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3166             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3167          ENDDO
[1507]3168
[2692]3169       ENDIF
[878]3170
[2469]3171       !  Ajustement sec
3172       !  ==============
[878]3173
[2469]3174       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3175       ! a partir du sommet des thermiques.
3176       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3177
[2692]3178       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3179
[2692]3180          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3181             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3182             limbas(:)=1
[2692]3183          ELSE
[2469]3184             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3185          ENDIF
[878]3186
[2469]3187          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3188          ! pour des test de convergence numerique.
3189          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3190          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3191          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3192
[2692]3193          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3194             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3195             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3196                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3197          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3198             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3199             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3200                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3201          ENDIF
[878]3202
[2469]3203          !--------------------------------------------------------------------
3204          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3205          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3206               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3207          call prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3208          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3209          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3210
[2469]3211          !---------------------------------------------------------------------
[878]3212
[2692]3213       ENDIF
[524]3214
[2692]3215    ENDIF
[2469]3216    !
3217    !===================================================================
3218    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3219    ! water distribution
3220    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3221         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3222         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
3223         tau_ratqs,fact_cldcon,   &
[2469]3224         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
3225         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
3226         ratqs,ratqsc)
[1032]3227
[2100]3228
[2469]3229    !
3230    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3231    ! et le processus de precipitation
3232    !-------------------------------------------------------------------------
3233    IF (prt_level .GE.10) THEN
3234       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3235    ENDIF
3236    !
3237    CALL fisrtilp(dtime,paprs,pplay, &
3238         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3239         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3240         rain_lsc, snow_lsc, &
3241         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3242         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3243         prfl, psfl, rhcl,  &
3244         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3245         iflag_ice_thermo)
3246    !
3247    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3248    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3249
[2799]3250!+JLD
3251!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3252!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3253!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3254!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3255!-JLD
[2469]3256    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3257         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3258    call prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3259    rain_num(:)=0.
[2657]3260    DO k = 1, klev
[2613]3261       DO i = 1, klon
3262          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3263             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3264             ql_seri(i,k)=oliqmax
3265          ENDIF
3266       ENDDO
3267    ENDDO
[2657]3268    IF (nqo==3) THEN
3269    DO k = 1, klev
3270       DO i = 1, klon
3271          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3272             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3273             qs_seri(i,k)=oicemax
3274          ENDIF
3275       ENDDO
3276    ENDDO
3277    ENDIF
[2613]3278
[2524]3279    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3280    DO k = 1, klev
3281       DO i = 1, klon
3282          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3283          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3284          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3285       ENDDO
3286    ENDDO
3287    IF (check) THEN
3288       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3289       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3290       zx_t = 0.0
3291       za = 0.0
3292       DO i = 1, klon
3293          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3294          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3295               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3296       ENDDO
3297       zx_t = zx_t/za*dtime
3298       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3299    ENDIF
[766]3300
[2692]3301    IF (mydebug) THEN
3302       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3303       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3304       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3305       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3306    ENDIF
[524]3307
[2469]3308    !
3309    !-------------------------------------------------------------------
3310    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3311    !-------------------------------------------------------------------
[524]3312
[2469]3313    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3314    !
3315    !IM cf FH
3316    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3317    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3318       snow_tiedtke=0.
3319       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3320       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3321       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3322          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3323       ELSE
[2469]3324          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3325          rain_tiedtke=0.
3326          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3327          DO k=1,klev
3328             DO i=1,klon
3329                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3330                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3331                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3332                ENDIF
3333             ENDDO
3334          ENDDO
3335       ENDIF
[2469]3336       !
3337       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3338       !
[524]3339
[2469]3340       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3341       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3342                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3343            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3344            diafra,dialiq)
3345       DO k = 1, klev
3346          DO i = 1, klon
3347             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3348                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3349                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3350             ENDIF
3351          ENDDO
3352       ENDDO
[524]3353
[2469]3354    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3355       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3356       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3357       !  facttemps
3358       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3359       DO k=1,klev
3360          DO i=1,klon
[2469]3361             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3362             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3363                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3364                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3365             ENDIF
3366          ENDDO
3367       ENDDO
[2469]3368
3369       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3370
[2692]3371       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3372
[2692]3373          DO k=1,klev
[2469]3374             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3375          ENDDO
[1496]3376
[2692]3377          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3378
[2469]3379             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3380             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3381             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3382             DO k=1,klev
3383                DO i=1,klon
3384                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3385                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3386                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3387                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3388                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3389                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3390                   ENDIF
3391                ENDDO
3392             ENDDO
[1496]3393
[2692]3394          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3395             DO k=1,klev
3396                DO i=1,klon
[2469]3397                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3398                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3399                ENDDO
3400             ENDDO
[1525]3401
[2692]3402          ELSE
[1525]3403
[2469]3404             ! Si on est sur un point touche par la convection
3405             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3406             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3407             ! profonde.
[1411]3408
[2469]3409             !IM/FH: 2011/02/23
3410             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3411
[2692]3412             DO k=1,klev
3413                DO i=1,klon
3414                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3415                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3416                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3417                   ENDIF
3418                ENDDO
3419             ENDDO
[1496]3420
[2692]3421          ENDIF
[1496]3422
[2692]3423       ELSE
[1496]3424
[2469]3425          ! Ancienne version
3426          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3427          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3428       ENDIF
[1411]3429
[2469]3430    ENDIF
[1507]3431
[2469]3432    !     plulsc(:)=0.
3433    !     do k=1,klev,-1
3434    !        do i=1,klon
3435    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3436    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3437    !        enddo prfl, psfl,
3438    !     enddo
3439    !
3440    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3441    !
3442    IF (ok_stratus) THEN
3443       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3444       DO k = 1, klev
3445          DO i = 1, klon
3446             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3447                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3448                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3449             ENDIF
3450          ENDDO
3451       ENDDO
3452    ENDIF
3453    !
3454    ! Precipitation totale
3455    !
3456    DO i = 1, klon
3457       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3458       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3459    ENDDO
3460    !
3461    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3462    !
3463    DO k = 1, klev
3464       DO i = 1, klon
3465          zx_t = t_seri(i,k)
3466          IF (thermcep) THEN
3467             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3468             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3469             !!           else                                            !jyg
3470             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3471             !!           endif                                           !jyg
3472             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3473             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3474             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3475             zx_qs  = zx_qs*zcor
3476          ELSE
3477             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3478             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3479                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3480             ELSE
3481                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3482             ENDIF
3483          ENDIF
3484          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
3485          zqsat(i,k)=zx_qs
3486       ENDDO
3487    ENDDO
[782]3488
[2469]3489    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3490    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3491    !
3492    DO i = 1, klon
3493       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3494       IF (thermcep) THEN
3495          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3496             Lheat=RLSTT
3497          ELSE
3498             Lheat=RLVTT
3499          ENDIF
3500       ELSE
3501          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3502             Lheat=RLSTT
3503          ELSE
3504             Lheat=RLVTT
3505          ENDIF
3506       ENDIF
3507       tpote(i) = tpot(i)*      &
3508            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3509    ENDDO
[524]3510
[2469]3511    IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]3512#ifdef INCA
[2469]3513       CALL VTe(VTphysiq)
3514       CALL VTb(VTinca)
3515       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3516
[2692]3517       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
[2469]3518       IF (config_inca == 'aero' .OR. config_inca == 'aeNP') THEN
3519          CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3520               calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3521               prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3522               latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[2692]3523       ENDIF
[524]3524
[2469]3525       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3526
[2469]3527       CALL chemhook_begin (calday, &
3528            days_elapsed+1, &
3529            jH_cur, &
3530            pctsrf(1,1), &
3531            latitude_deg, &
3532            longitude_deg, &
3533            cell_area, &
3534            paprs, &
3535            pplay, &
3536            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3537            pphi, &
3538            t_seri, &
3539            u, &
3540            v, &
3541            wo(:, :, 1), &
3542            q_seri, &
3543            zxtsol, &
3544            zxsnow_dummy, &
3545            solsw, &
3546            albsol1, &
3547            rain_fall, &
3548            snow_fall, &
3549            itop_con, &
3550            ibas_con, &
3551            cldfra, &
3552            nbp_lon, &
3553            nbp_lat-1, &
3554            tr_seri, &
3555            ftsol, &
3556            paprs, &
3557            cdragh, &
3558            cdragm, &
3559            pctsrf, &
3560            pdtphys, &
3561            itap)
[616]3562
[2469]3563       CALL VTe(VTinca)
3564       CALL VTb(VTphysiq)
[959]3565#endif
[2692]3566    ENDIF !type_trac = inca
[2618]3567
3568
[2469]3569    !
[2618]3570    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3571    !
3572    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3573
[2618]3574       !
3575       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3576       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3577       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3578          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3579             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3580                !
3581                CALL readaerosol_optic( &
3582                     debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3583                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3584                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3585                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3586                     tausum_aero, tau3d_aero)
3587             ENDIF
3588          ELSE                       ! RRTM radiation
3589             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3590                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3591                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3592             ELSE
3593                !
3594#ifdef CPP_RRTM
3595                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3596                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3597                   !
[2753]3598#ifdef CPP_Dust
3599                   !--SPL aerosol model
3600                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3601                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3602                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3603                        tausum_aero, tau3d_aero)
3604#else
3605                   !--climatologies or INCA aerosols
[2738]3606                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, &
[2644]3607                        new_aod, flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3608                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3609                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3610                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3611                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3612#endif
[2738]3613                   !
[2618]3614                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3615                   !--for now we use the old aerosol properties
3616                   !
3617                   CALL readaerosol_optic( &
3618                        debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3619                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3620                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3621                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3622                        tausum_aero, tau3d_aero)
3623                   !
3624                   !--natural aerosols
3625                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3626                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3627                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3628                   !--all aerosols
3629                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3630                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3631                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3632                   !
3633                   !--no LW optics
3634                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3635                   !
[2618]3636                ELSE
3637                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3638                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3639                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3640                ENDIF
3641#else
3642                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3643                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3644                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3645#endif
3646                !
3647             ENDIF
3648          ENDIF
[2738]3649       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3650          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3651          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3652          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3653          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3654          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3655             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3656             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3657             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3658          ELSE
3659             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3660             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3661             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3662             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3663          ENDIF
3664       ENDIF
3665       !
[2994]3666       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]3667       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]3668       !
[2618]3669       !--STRAT AEROSOL
3670       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3671       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3672          IF (prt_level .GE.10) THEN
3673             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3674          ENDIF
3675          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3676           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3677             CALL readaerosolstrato(debut)
3678           ELSE
3679             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3680             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3681           ENDIF
3682          ELSE
[2009]3683#ifdef CPP_RRTM
[2690]3684#ifndef CPP_StratAer
3685          !--prescribed strat aerosols
3686          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3687            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3688             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3689            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
3690             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut)
3691            ELSE
3692             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3693             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3694            ENDIF
[2690]3695#endif
[2618]3696#else
3697             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3698                  // 'with iflag_rrtm=1'
3699             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3700#endif
3701          ENDIF
3702       ENDIF
[2690]3703!
3704#ifdef CPP_RRTM
3705#ifdef CPP_StratAer
[2692]3706       !--compute stratospheric mask
[3123]3707       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]3708       !--interactive strat aerosols
3709       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
3710#endif
3711#endif
[2618]3712       !--fin STRAT AEROSOL
3713       !     
3714
3715       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
3716       ! parametres pour diagnostiques:
3717       !
3718       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
3719          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
3720          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]3721       ENDIF
[2618]3722
3723       IF (ok_newmicro) then
3724          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
3725#ifdef CPP_RRTM
3726             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]3727             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
3728                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]3729             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3730             ENDIF
[2009]3731#else
3732
[2618]3733             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
3734             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]3735#endif
[2618]3736          ENDIF
3737          CALL newmicro (ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
3738               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
3739               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3740               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
3741               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3742               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
3743               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
3744       ELSE
3745          CALL nuage (paprs, pplay, &
3746               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
3747               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3748               ok_aie, &
3749               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3750               bl95_b0, bl95_b1, &
3751               cldtaupi, re, fl)
[2469]3752       ENDIF
3753       !
[2618]3754       !IM betaCRF
[2469]3755       !
[2618]3756       cldtaurad   = cldtau
3757       cldtaupirad = cldtaupi
3758       cldemirad   = cldemi
3759       cldfrarad   = cldfra
3760
[2469]3761       !
[2618]3762       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
3763           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
3764          !
3765          ! global
3766          !
[3048]3767!IM 251017 begin
3768                print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
3769!IM 251017 end
[2618]3770          DO k=1, klev
3771             DO i=1, klon
3772                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]3773                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]3774                ELSE
[2469]3775                   beta(i,k) = beta_free
[2618]3776                ENDIF
3777                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]3778                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]3779                ENDIF
[2469]3780                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3781                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3782                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3783                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]3784             ENDDO
3785          ENDDO
3786          !
3787       ELSE
3788          !
3789          ! regional
3790          !
3791          DO k=1, klev
3792             DO i=1,klon
3793                !
3794                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
3795                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
3796                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
3797                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
3798                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
3799                      beta(i,k) = beta_pbl
3800                   ELSE
3801                      beta(i,k) = beta_free
3802                   ENDIF
3803                   IF (mskocean_beta) THEN
3804                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
3805                   ENDIF
3806                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3807                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3808                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3809                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
3810                ENDIF
[2469]3811             !
[2618]3812             ENDDO
[2469]3813          ENDDO
3814       !
[2618]3815       ENDIF
[766]3816
[2618]3817       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
3818       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]3819          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]3820          CALL readchlorophyll(debut)
3821       ENDIF
[1863]3822
[2524]3823!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
3824!--previous values are therefore overwritten
3825!--this is needed for CMIP6 runs
3826!--and only possible for new radiation scheme
3827       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]3828#ifdef CPP_RRTM
[2524]3829         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]3830#endif
[2524]3831       ENDIF
3832
[2692]3833       IF (mydebug) THEN
3834          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3835          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3836          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3837          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3838       ENDIF
[2524]3839
[2469]3840       !
3841       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
3842       !input to radiation (DICE)
3843       !
3844       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3845          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]3846          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]3847       ENDIF
[2328]3848
[2469]3849       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]3850#ifdef INCA
[2469]3851          CALL radlwsw_inca  &
3852               (kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
3853               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]3854               size(wo,3), wo, &
[2469]3855               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
3856               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3857               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3858               sollwdown, &
3859               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3860               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3861               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3862               ok_ade, ok_aie, &
3863               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3864               topswad_aero, solswad_aero, &
3865               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3866               topsw_aero, topsw0_aero, &
3867               solsw_aero, solsw0_aero, &
3868               cldtaupirad, &
3869               topswai_aero, solswai_aero)
[955]3870#endif
[2469]3871       ELSE
3872          !
3873          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
3874          !
3875          RCO2 = RCO2_act
3876          RCH4 = RCH4_act
3877          RN2O = RN2O_act
3878          RCFC11 = RCFC11_act
3879          RCFC12 = RCFC12_act
3880          !
3881          IF (prt_level .GE.10) THEN
3882             print *,' ->radlwsw, number 1 '
3883          ENDIF
[3048]3884
[2469]3885          !
3886          CALL radlwsw &
3887               (dist, rmu0, fract,  &
3888                                !albedo SB >>>
3889                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3890               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
3891                                !albedo SB <<<
3892               t_seri,q_seri,wo, &
3893               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3894               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3895               flag_aerosol_strat, &
3896               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3897               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3898               ! Rajoute par OB pour RRTM
3899               tau_aero_lw_rrtm, &
3900               cldtaupirad,new_aod, &
[3048]3901!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3902               zqsat, flwc, fiwc, &
3903               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3904               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3905               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3906               sollwdown, &
3907               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]3908               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]3909               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]3910               topswad_aero, solswad_aero, &
3911               topswai_aero, solswai_aero, &
3912               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3913               topsw_aero, topsw0_aero, &
3914               solsw_aero, solsw0_aero, &
3915               topswcf_aero, solswcf_aero, &
3916                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3917               toplwad_aero, sollwad_aero,&
3918               toplwai_aero, sollwai_aero, &
3919               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
3920                                !-end
3921               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]3922               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]3923
[3048]3924          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
3925          !schemes
3926          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
3927          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
3928          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
3929          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
3930          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
3931                        sollwdown(:))
3932          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
3933 
[2679]3934#ifndef CPP_XIOS
3935          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
[2854]3936          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
[2529]3937          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
3938          !--this is necessary to get the right swaero at first step
[2679]3939          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
[3082]3940          IF (debut) swaerofree_diag = .FALSE.
[2529]3941          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
[2854]3942          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
[2989]3943          !--IM 15/09/2017 here we return ok_4xCO2atm to FALSE
3944          !--as for swaero_diag, see above
3945          IF (debut) ok_4xCO2atm = .FALSE.
[3149]3946
[2469]3947          !
3948          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
3949          !IM des taux doit etre different du taux actuel
3950          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
3951          !
[2989]3952          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
3953              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
3954              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
3955              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
3956              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[3149]3957#endif
[2989]3958   !
[2692]3959          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3960                !
3961                RCO2 = RCO2_per
3962                RCH4 = RCH4_per
3963                RN2O = RN2O_per
3964                RCFC11 = RCFC11_per
3965                RCFC12 = RCFC12_per
3966                !
3967                IF (prt_level .GE.10) THEN
3968                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
3969                ENDIF
3970                !
3971                CALL radlwsw &
3972                     (dist, rmu0, fract,  &
3973                                !albedo SB >>>
3974                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3975                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
3976                                !albedo SB <<<
3977                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]3978                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3979                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3980                     flag_aerosol_strat, &
3981                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3982                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3983                                ! Rajoute par OB pour RRTM
3984                     tau_aero_lw_rrtm, &
3985                     cldtaupi,new_aod, &
[3048]3986!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3987                     zqsat, flwc, fiwc, &
3988                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3989                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
3990                     topswp,toplwp,solswp,sollwp, &
3991                     sollwdownp, &
3992                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]3993                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]3994                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]3995                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
3996                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
3997                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
3998                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
3999                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
4000                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
4001                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4002                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
4003                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
4004                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
4005                                !-end
4006                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]4007                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[3048]4008          endif !ok_4xCO2atm
[2469]4009       ENDIF ! aerosol_couple
4010       itaprad = 0
4011       !
4012       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
4013       !
4014       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4015          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
4016       ENDIF
4017    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
4018    itaprad = itaprad + 1
[879]4019
[2469]4020    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
4021       IF (prt_level.ge.9) THEN
4022          PRINT *,'--------------------------------------------------'
4023          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
4024          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
4025          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]4026       ENDIF
[2469]4027       heat=0.
4028       cool=0.
4029       sollw=0.   ! MPL 01032011
4030       solsw=0.
4031       radsol=0.
4032       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4033       swup0=0.
4034       lwup=0.
4035       lwup0=0.
4036       lwdn=0.
4037       lwdn0=0.
[2692]4038    ENDIF
[782]4039
[2469]4040    !
4041    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4042    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4043    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4044    !
4045    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4046
[2692]4047    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4048       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4049    ENDIF
[2359]4050
[2469]4051    !
4052    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4053    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4054    !
[2359]4055
[2469]4056    DO k=1, klev
4057       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*dtime/RDAY
4058       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*dtime/RDAY
4059       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*dtime/RDAY
4060       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*dtime/RDAY
4061    ENDDO
[2194]4062
[2812]4063    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4064    call prt_enerbil('SW',itap)
[2812]4065    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4066    call prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4067
[2469]4068    !
[2692]4069    IF (mydebug) THEN
4070       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4071       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4072       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4073       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4074    ENDIF
[1863]4075
[2469]4076    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4077    !
4078    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4079    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4080    !
[1001]4081
[2469]4082    !
4083    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4084    !
4085    DO i = 1, klon
4086       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4087       ! a la demande de JLD
4088       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4089    ENDDO
4090    !
4091    !moddeblott(jan95)
4092    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4093    ! a l'echelle sous-maille:
4094    !
4095    IF (prt_level .GE.10) THEN
4096       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4097    ENDIF
4098    !
4099    IF (ok_orodr) THEN
4100       !
4101       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4102       igwd=0
4103       DO i=1,klon
4104          itest(i)=0
4105          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
4106          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4107             itest(i)=1
4108             igwd=igwd+1
4109             idx(igwd)=i
4110          ENDIF
4111       ENDDO
4112       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4113       !
4114       IF (ok_strato) THEN
[1863]4115
[2897]4116          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
[2469]4117               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4118               igwd,idx,itest, &
4119               t_seri, u_seri, v_seri, &
4120               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4121               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4122
[2469]4123       ELSE
4124          CALL drag_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4125               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4126               igwd,idx,itest, &
4127               t_seri, u_seri, v_seri, &
4128               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4129               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4130       ENDIF
4131       !
4132       !  ajout des tendances
4133       !-----------------------------------------------------------------------
4134       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
4135       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]4136            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4137       call prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4138       !----------------------------------------------------------------------
4139       !
4140    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4141    !
[2692]4142    IF (mydebug) THEN
4143       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4144       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4145       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4146       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4147    ENDIF
[1001]4148
[2469]4149    IF (ok_orolf) THEN
4150       !
4151       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4152       igwd=0
4153       DO i=1,klon
4154          itest(i)=0
4155          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
4156             itest(i)=1
4157             igwd=igwd+1
4158             idx(igwd)=i
4159          ENDIF
4160       ENDDO
4161       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4162       !
4163       IF (ok_strato) THEN
[1001]4164
[2469]4165          CALL lift_noro_strato(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4166               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4167               igwd,idx,itest, &
4168               t_seri, u_seri, v_seri, &
4169               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4170               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4171
[2469]4172       ELSE
4173          CALL lift_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4174               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4175               itest, &
4176               t_seri, u_seri, v_seri, &
4177               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4178               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4179       ENDIF
[1638]4180
[2469]4181       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
4182       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4183            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4184       call prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4185    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4186
[2469]4187    IF (ok_hines) then
4188       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4189       east_gwstress=0.
4190       west_gwstress=0.
4191       du_gwd_hines=0.
4192       dv_gwd_hines=0.
4193       CALL hines_gwd(klon, klev, dtime, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
4194            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4195            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4196       zustr_gwd_hines=0.
4197       zvstr_gwd_hines=0.
4198       DO k = 1, klev
4199          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/dtime &
4200               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4201          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/dtime &
4202               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4203       ENDDO
[1001]4204
[2469]4205       d_t_hin(:, :)=0.
4206       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4207            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4208       call prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4209    ENDIF
[2333]4210
[2469]4211    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
4212       CALL acama_GWD_rando(DTIME, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
4213            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4214            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4215       zustr_gwd_front=0.
4216       zvstr_gwd_front=0.
4217       DO k = 1, klev
4218          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/dtime &
4219               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4220          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/dtime &
4221               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4222       ENDDO
[644]4223
[2469]4224       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4225            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4226       call prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4227    ENDIF
[1938]4228
[2692]4229    IF (ok_gwd_rando) THEN
4230       CALL FLOTT_GWD_rando(DTIME, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4231            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4232            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4233       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4234            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4235       call prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4236       zustr_gwd_rando=0.
4237       zvstr_gwd_rando=0.
4238       DO k = 1, klev
4239          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/dtime &
4240               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4241          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/dtime &
4242               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4243       ENDDO
[2692]4244    ENDIF
[766]4245
[2469]4246    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4247
[2692]4248    IF (mydebug) THEN
4249       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4250       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4251       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4252       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4253    ENDIF
[2136]4254
[2469]4255    DO i = 1, klon
4256       zustrph(i)=0.
4257       zvstrph(i)=0.
4258    ENDDO
4259    DO k = 1, klev
4260       DO i = 1, klon
4261          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/dtime* &
4262               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4263          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/dtime* &
4264               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4265       ENDDO
4266    ENDDO
4267    !
4268    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4269    !
4270    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4271       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4272            ra,rg,romega, &
4273            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4274            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4275            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4276            paprs,u,v, &
4277            aam, torsfc)
4278    ENDIF
4279    !IM cf. FLott END
4280    !DC Calcul de la tendance due au methane
4281    IF(ok_qch4) THEN
4282       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4283       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[2801]4284       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*dtime
4285       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4286            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2801]4287       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/dtime
[2692]4288    ENDIF
[2469]4289    !
4290    !
[2897]4291
4292!===============================================================
4293!            Additional tendency of TKE due to orography
4294!===============================================================
4295!
4296! Inititialization
4297!------------------
4298
4299   
4300
4301       addtkeoro=0   
4302       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4303     
4304       IF (prt_level.ge.5) &
4305            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4306           
4307       alphatkeoro=1.   
4308       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4309       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4310
4311       smallscales_tkeoro=.false.   
4312       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4313
4314
4315        dtadd(:,:)=0.
4316        duadd(:,:)=0.
4317        dvadd(:,:)=0.
4318
4319
4320
4321! Choices for addtkeoro:
4322!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4323!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4324!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4325!
4326
4327       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4328!      -------------------------------------------
4329
4330
4331       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4332
4333
4334
4335  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4336
4337            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4338            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4339
4340  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4341
4342
4343
4344       IF (smallscales_tkeoro) THEN
4345       igwd=0
4346       DO i=1,klon
4347          itest(i)=0
4348! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4349! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4350! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4351          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4352             itest(i)=1
4353             igwd=igwd+1
4354             idx(igwd)=i
4355          ENDIF
4356       ENDDO
4357
4358     ELSE
4359
4360       igwd=0
4361       DO i=1,klon
4362          itest(i)=0
4363        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4364             itest(i)=1
4365             igwd=igwd+1
4366             idx(igwd)=i
4367          ENDIF
4368       ENDDO
4369
4370       END IF
4371
4372
4373
4374
4375       CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4376               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4377               igwd,idx,itest, &
4378               t_seri, u_seri, v_seri, &
4379               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4380               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4381
4382            zustrdr(:)=0.
4383            zvstrdr(:)=0.
4384            zulow(:)=0.
4385            zvlow(:)=0.
4386
4387            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4388            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4389 END IF
4390   
4391
4392
4393   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4394   !----------------------------------------------------------
4395    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4396
4397
[3198]4398    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pctsrf,pbl_tke)
[2897]4399
4400
4401
4402       ENDIF
4403!      -----
4404!===============================================================
4405
4406
4407
[2469]4408    !====================================================================
4409    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4410    !====================================================================
4411    ! Abderrahmane 24.08.09
4412
4413    IF (ok_cosp) THEN
4414       ! adeclarer
[1279]4415#ifdef CPP_COSP
[2469]4416       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/dtime)).EQ.0) THEN
[1279]4417
[2469]4418          IF (prt_level .GE.10) THEN
4419             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4420          ENDIF
4421          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4422          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4423          !     s        ref_liq,ref_ice
[2692]4424          CALL phys_cosp(itap,dtime,freq_cosp, &
[2469]4425               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4426               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4427               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4428               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4429               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4430               zu10m,zv10m,pphis, &
4431               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4432               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4433               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4434               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4435               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4436
[2469]4437          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4438          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4439          !     M          clMISR,
4440          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4441          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4442
[2469]4443       ENDIF
[1279]4444
4445#endif
[2469]4446    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4447
4448
4449! Marine
4450
4451  IF (ok_airs) then
4452
4453  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/dtime)).EQ.0) THEN
[2692]4454     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4455     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4456        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4457        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4458        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4459        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4460        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4461        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4462        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4463        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4464        & alt_tropo )
[2580]4465  ENDIF
4466
4467  ENDIF  ! ok_airs
4468
4469
[2469]4470    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4471    !AA
4472    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4473    !AA
4474    !====================================================================
4475    !   Calcul  des tendances traceurs
4476    !====================================================================
4477    !
[959]4478
[2469]4479    IF (type_trac=='repr') THEN
4480       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
4481    ELSE
4482       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[2784]4483       ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
[2692]4484    ENDIF
[1565]4485
[2973]4486    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4487
[2630]4488#ifdef CPP_Dust
4489      CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
4490                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4491                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4492                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4493                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4494                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4495                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4496                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4497                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4498                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4499                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4500                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4501                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4502                      d_tr_dyn,tr_seri)
4503
4504#else
4505
[2692]4506    CALL phytrac ( &
[2469]4507         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
4508         lafin,    dtime,     u, v,     t, &
4509         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4510         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4511         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4512         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4513         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4514         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4515         latitude_deg, longitude_deg, &
4516         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4517         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4518         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4519         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4520         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4521         da,       phi,       mp,       upwd, &
4522         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4523         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4524         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4525         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4526         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4527         rfname, &
4528         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
4529         tr_seri)
[2630]4530#endif
[2973]4531    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]4532
[2469]4533    IF (offline) THEN
[524]4534
[2469]4535       IF (prt_level.ge.9) &
4536            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4537       CALL phystokenc ( &
[2469]4538            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4539            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4540            fm_therm,entr_therm, &
4541            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4542            frac_impa, frac_nucl, &
4543            pphis,cell_area,dtime,itap, &
4544            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4545
4546
[2469]4547    ENDIF
[524]4548
[2469]4549    !
4550    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4551    !
4552    CALL transp (paprs,zxtsol, &
4553         t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4554         ve, vq, ue, uq)
4555    !
4556    !IM global posePB BEG
4557    IF(1.EQ.0) THEN
4558       !
4559       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4560            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4561            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4562       !
4563    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4564    !IM global posePB END
4565    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4566    !
[1279]4567
[2469]4568    !================================================================
4569    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4570    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4571    !================================================================
[1753]4572
[2469]4573    d_t_ec(:,:)=0.
4574    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4575    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4576         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4577         zmasse,exner,d_t_ec)
4578    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4579
[2469]4580    !=======================================================================
4581    !   SORTIES
4582    !=======================================================================
4583    !
4584    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4585    !
4586    include "calcul_divers.h"
4587    !
4588    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4589    !   -------------------------------------------------
4590    !
4591    include "calcul_STDlev.h"
4592    !
4593    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4594    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4595    !
[2496]4596    !cc prw  = eau precipitable
4597    !   prlw = colonne eau liquide
4598    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4599    prw(:) = 0.
4600    prlw(:) = 0.
4601    prsw(:) = 0.
4602    DO k = 1, klev
4603       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4604       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4605       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4606    ENDDO
4607    !
4608    IF (type_trac == 'inca') THEN
[655]4609#ifdef INCA
[2469]4610       CALL VTe(VTphysiq)
4611       CALL VTb(VTinca)
[959]4612
[2469]4613       CALL chemhook_end ( &
4614            dtime, &
4615            pplay, &
4616            t_seri, &
4617            tr_seri, &
4618            nbtr, &
4619            paprs, &
4620            q_seri, &
4621            cell_area, &
4622            pphi, &
4623            pphis, &
[2832]4624            zx_rh, &
4625            aps, bps)
[959]4626
[2469]4627       CALL VTe(VTinca)
4628       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4629#endif
[2692]4630    ENDIF
[655]4631
[1753]4632
[2469]4633    !
4634    ! Convertir les incrementations en tendances
4635    !
4636    IF (prt_level .GE.10) THEN
4637       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4638    ENDIF
4639    !
[2692]4640    IF (mydebug) THEN
4641       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4642       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4643       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4644       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4645    ENDIF
[766]4646
[2469]4647    DO k = 1, klev
4648       DO i = 1, klon
4649          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / dtime
4650          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / dtime
4651          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / dtime
4652          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / dtime
4653          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / dtime
4654          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]4655          IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]4656             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / dtime
[2692]4657          ENDIF
[2469]4658       ENDDO
4659    ENDDO
4660    !
4661    !CR: nb de traceurs eau: nqo
4662    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
4663    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
4664       !     DO iq = 3, nqtot
4665       DO iq = nqo+1, nqtot
4666          DO  k = 1, klev
4667             DO  i = 1, klon
4668                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4669                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4670             ENDDO
4671          ENDDO
4672       ENDDO
4673    ENDIF
4674    !
4675    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
4676    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
4677    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
4678    !
[1412]4679
[2489]4680    !--OB mass fixer
4681    !--profile is corrected to force mass conservation of water
4682    IF (mass_fixer) THEN
4683    qql2(:)=0.0
[2499]4684    DO k = 1, klev
4685      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]4686    ENDDO
4687    DO i = 1, klon
4688      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
4689      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
4690      DO k = 1, klev
4691        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
4692        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
4693      ENDDO
4694    ENDDO
4695    ENDIF
4696    !--fin mass fixer
4697
[2469]4698    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
4699    !
[2499]4700    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
4701    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
4702    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
4703    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
4704    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
4705    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
4706    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
4707    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
4708    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]4709    ! !! RomP >>>
4710    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]4711    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]4712       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]4713          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]4714       ENDDO
4715    ENDIF
4716    ! !! RomP <<<
4717    !==========================================================================
4718    ! Sorties des tendances pour un point particulier
4719    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
4720    ! pour le debug
4721    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
4722    !==========================================================================
[879]4723
[2692]4724    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]4725       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
4726       write(lunout,*) &
4727            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
4728       write(lunout,*) &
4729            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
4730            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
4731            pctsrf(igout,is_sic)
4732       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]4733       DO k=1,klev
[2469]4734          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
4735               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
4736               d_t_eva(igout,k)
[2692]4737       ENDDO
[2469]4738       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]4739       DO k=1,klev
[2469]4740          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]4741       ENDDO
[879]4742
[2469]4743       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
4744       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
4745       !jyg!     do k=1,klev
4746       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
4747       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
4748       !jyg!     enddo
4749       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]4750       DO k=1,klev
[2469]4751          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
4752               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]4753       ENDDO
[2469]4754       !>jyg
[879]4755
[2469]4756       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
4757       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]4758       DO k=1,klev
[2469]4759          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
4760               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]4761       ENDDO
4762    ENDIF
[879]4763
[2469]4764    !============================================================
4765    !   Calcul de la temperature potentielle
4766    !============================================================
4767    DO k = 1, klev
4768       DO i = 1, klon
4769          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
4770          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4771          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
4772          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4773          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
4774          !     MPL 20130625
4775          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
4776          ! sinon thetal=theta
4777          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
4778          !    :         ql_seri(i,k))
4779          thetal(i,k)=theta(i,k)
4780       ENDDO
4781    ENDDO
4782    !
[879]4783
[2469]4784    ! 22.03.04 BEG
4785    !=============================================================
4786    !   Ecriture des sorties
4787    !=============================================================
[524]4788#ifdef CPP_IOIPSL
4789
[2469]4790    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
4791    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]4792
[2469]4793    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
4794    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]4795         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]4796
[1507]4797
[2469]4798    !=============================================================
4799    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
4800    ! de fisrtilp
4801    !=============================================================
[1507]4802
[2692]4803    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]4804       d_t_lscth=0.
4805       d_t_lscst=0.
4806       d_q_lscth=0.
4807       d_q_lscst=0.
[2692]4808       DO k=1,klev
4809          DO i=1,klon
4810             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4811                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4812                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4813             ELSE
[2469]4814                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4815                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4816             ENDIF
4817          ENDDO
4818       ENDDO
[1507]4819
[2692]4820       DO i=1,klon
[2469]4821          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
4822          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]4823       ENDDO
4824    ENDIF
[909]4825
[2469]4826    !On effectue les sorties:
[1791]4827
[2630]4828#ifdef CPP_Dust
4829  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4830       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
4831       ok_ade, ok_aie, ivap, new_aod, ok_sync,         &
4832       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
4833       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
4834       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
4835#else
[2469]4836    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4837         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[2496]4838         ok_ade, ok_aie, ivap, iliq, isol, new_aod,      &
4839         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]4840         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]4841         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]4842#endif
[1791]4843
[2651]4844#ifndef CPP_XIOS
[2590]4845    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]4846#endif
[687]4847
[524]4848#endif
4849
[2235]4850
[2469]4851    !====================================================================
4852    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
4853    ! plantage par hgardfou
4854    !====================================================================
[2235]4855
4856    IF (abortphy==1) THEN
4857       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]4858       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]4859    ENDIF
4860
[2469]4861    ! 22.03.04 END
4862    !
4863    !====================================================================
4864    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
4865    !====================================================================
4866    !
[782]4867
[2469]4868    IF (lafin) THEN
4869       itau_phy = itau_phy + itap
4870       CALL phyredem ("restartphy.nc")
4871       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
4872       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
4873       !         close(97)
4874       !$OMP MASTER
[2692]4875       IF (read_climoz >= 1) THEN
4876          IF (is_mpi_root) THEN
4877             CALL nf95_close(ncid_climoz)
4878          ENDIF
[2788]4879          DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
4880          DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
[2692]4881       ENDIF
[2469]4882       !$OMP END MASTER
[3153]4883       print *,' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[2469]4884    ENDIF
[1863]4885
[2469]4886    !      first=.false.
[1863]4887
[2418]4888
[2469]4889  END SUBROUTINE physiq
[2418]4890
[2902]4891END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.