source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 3351

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correct a bug on a call for Inca

  • 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: 171.2 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 3351 2018-06-27 13:23:02Z acozic $
[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,               &
[3257]127       uwat, vwat,                             &
[2606]128       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
129       zxrunofflic,                            &
130       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
131       rain_lsc, rain_num,                     &
132       !
133       sens_x, sens_w, &
134       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
135       !
[3179]136       d_t_vdf_x, d_t_vdf_w, &
137       d_q_vdf_x, d_q_vdf_w, &
[2606]138       pbl_tke_input, &
139       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
140       cdragh_x, cdragh_w, &
141       cdragm_x, cdragm_w, &
142       kh, kh_x, kh_w, &
143       !
[2730]144       wake_k, &
[3080]145       alp_wake, &
[2635]146       wake_h, wake_omg, &
147                       ! tendencies of delta T and delta q:
148       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
149       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
150       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
151       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
152       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
153                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
[3208]154       d_s_wk,  d_dens_a_wk,  d_dens_wk, &  ! due to wakes
155!!!       d_s_vdf, d_dens_a_vdf, d_dens_vdf, & ! due to vertical diffusion
156!!!       d_s_the, d_dens_a_the, d_dens_the, & ! due to thermals
[2635]157       !                                 
[3148]158       ptconv, ratqsc, &
[2824]159       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]160       sens, flwp, fiwp,  &
[3080]161       alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
[2606]162       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
163       alp_bl_stat, n2, s2,  &
164       proba_notrig, random_notrig,  &
[3208]165       cv_gen,  &
[2606]166       !
[3134]167       dnwd0,  &
168       omega,  &
[2606]169       epmax_diag,  &
[3134]170
171       !    Deep convective variables used in phytrac
172       pmflxr, pmflxs,  &
173       wdtrainA, wdtrainM,  &
174       upwd, dnwd, &
[2606]175       ep,  &
[3134]176       da, mp, &
177       phi, &
178       wght_cvfd, &
179       phi2, &
180       d1a, dam, &
181       ev, &
182       elij, &
183       clw, &
184       epmlmMm, eplaMm, &
185       sij, &
186
[2606]187       cldemi,  &
188       cldfra, cldtau, fiwc,  &
189       fl, re, flwc,  &
190       ref_liq, ref_ice, theta,  &
191       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[2635]192       zphi, zx_rh,  &
[2606]193       pmfd, pmfu,  &
194       !
195       t2m, fluxlat,  &
196       fsollw, evap_pot,  &
197       fsolsw, wfbils, wfbilo,  &
[2670]198       wfevap, wfrain, wfsnow,  & 
[3134]199       prfl, psfl, fraca, Vprecip,  &
[2606]200       zw2,  &
201       
202       fluxu, fluxv,  &
203       fluxt,  &
204
205       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
206       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
207       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
208       
209       beta_prec,  &
210       rneb,  &
[2968]211       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic
[2606]212       !
[2469]213    USE phys_state_var_mod ! Variables sauvegardees de la physique
[2630]214#ifdef CPP_Dust
215  USE phys_output_write_spl_mod
216#else
[2469]217    USE phys_output_var_mod ! Variables pour les ecritures des sorties
[2630]218#endif
219
[2469]220    USE phys_output_write_mod
221    USE fonte_neige_mod, ONLY  : fonte_neige_get_vars
222    USE phys_output_mod
223    USE phys_output_ctrlout_mod
224    use open_climoz_m, only: open_climoz ! ozone climatology from a file
[2788]225    use regr_pr_time_av_m, only: regr_pr_time_av
[2469]226    use netcdf95, only: nf95_close
227    !IM for NMC files
228    !     use netcdf, only: nf90_fill_real
[2997]229    use netcdf, only: nf90_fill_real
[2469]230    use mod_phys_lmdz_mpi_data, only: is_mpi_root
231    USE aero_mod
232    use ozonecm_m, only: ozonecm ! ozone of J.-F. Royer
233    use conf_phys_m, only: conf_phys
234    use radlwsw_m, only: radlwsw
235    use phyaqua_mod, only: zenang_an
236    USE time_phylmdz_mod, only: day_step_phy, annee_ref, day_ref, itau_phy, &
237         start_time, pdtphys, day_ini
238    USE tracinca_mod, ONLY: config_inca
[2271]239#ifdef CPP_XIOS
[2469]240    USE wxios, ONLY: missing_val, missing_val_omp
[2679]241    USE xios, ONLY: xios_get_field_attr, xios_field_is_active
[2271]242#endif
[1565]243#ifdef REPROBUS
[2469]244    USE CHEM_REP, ONLY : Init_chem_rep_xjour
[1565]245#endif
[2469]246    USE indice_sol_mod
247    USE phytrac_mod, ONLY : phytrac
[782]248
[2009]249#ifdef CPP_RRTM
[2517]250    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
[2524]251    USE YOESW, ONLY : RSUN
[2009]252#endif
[2469]253    USE ioipsl_getin_p_mod, ONLY : getin_p
[2003]254
[2651]255#ifndef CPP_XIOS
[2590]256    USE paramLMDZ_phy_mod
[2651]257#endif
[2294]258
[2611]259    USE cmp_seri_mod
[2902]260    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
[2799]261  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
[2611]262
[2469]263    !IM stations CFMIP
264    USE CFMIP_point_locations
265    use FLOTT_GWD_rando_m, only: FLOTT_GWD_rando
266    use ACAMA_GWD_rando_m, only: ACAMA_GWD_rando
[2832]267    USE VERTICAL_LAYERS_MOD, ONLY: aps,bps
[1938]268
[2832]269
[2469]270    IMPLICIT none
271    !>======================================================================
272    !!
273    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
274    !!
275    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
276    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
277    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
278    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
279    !!AA                     en mode traceur off-line
280    !!======================================================================
281    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
282    !!   =====================
[1352]283#define histNMC
[2469]284    !!======================================================================
285    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
286    !!
287    !!  Arguments:
288    !!
289    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
290    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
291    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
292    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
293    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
294    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
295    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
296    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
297    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
298    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
299    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
300    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
301    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
302    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
303    !! t-------input-R-temperature (K)
304    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
305    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
306    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]307    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
308    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]309    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
310    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
311    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
312    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
313    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
314    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
315    !!======================================================================
316    integer jjmp1
317    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
318    !  integer iip1
319    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]320
[2469]321    include "regdim.h"
322    include "dimsoil.h"
323    include "clesphys.h"
324    include "thermcell.h"
[3011]325    include "dimpft.h"
[2469]326    !======================================================================
327    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
328    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
329    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
330    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
331    integer iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
332    save iflag_radia
333    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
334    !======================================================================
335    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
336    PARAMETER (check=.FALSE.)
337    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
338    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
339    !======================================================================
340    REAL amn, amx
341    INTEGER igout
342    !======================================================================
[3317]343    ! Clef iflag_cycle_diurne controlant l'activation du cycle diurne:
[2469]344    ! en attente du codage des cles par Fred
[3317]345    ! iflag_cycle_diurne est initialise par conf_phys et se trouve
346    ! dans clesphys.h (IM)
[2469]347    !======================================================================
348    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
349    !cc      LOGICAL soil_model
350    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
351    !======================================================================
352    ! Dans les versions precedentes, l'eau liquide nuageuse utilisee dans
353    ! le calcul du rayonnement est celle apres la precipitation des nuages.
354    ! Si cette cle new_oliq est activee, ce sera une valeur moyenne entre
355    ! la condensation et la precipitation. Cette cle augmente les impacts
356    ! radiatifs des nuages.
357    !cc      LOGICAL new_oliq
358    !cc      PARAMETER (new_oliq=.FALSE.)
359    !======================================================================
360    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
361    !c      LOGICAL ok_orodr
362    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
363    !cc      LOGICAL ok_orolf
364    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
365    !======================================================================
366    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
367    save ok_journe
368    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
369    !
370    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
371    save ok_mensuel
372    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
373    !
374    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
375    save ok_instan
376    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
377    !
378    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
379    save ok_LES                           
380    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)                 
381    !
382    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
383    save callstats                           
384    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)                 
385    !
386    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
387    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
388    !======================================================================
389    real seuil_inversion
390    save seuil_inversion
391    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
392    integer iflag_ratqs
393    save iflag_ratqs
394    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_ratqs)
395    real facteur
[1507]396
[2469]397    REAL wmax_th(klon)
398    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]399
[2469]400    integer lmax_th(klon)
401    integer limbas(klon)
402    real ratqscth(klon,klev)
403    real ratqsdiff(klon,klev)
404    real zqsatth(klon,klev)
[878]405
[2469]406    !======================================================================
407    !
408    INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau
409    PARAMETER (ivap=1)
410    INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide
411    PARAMETER (iliq=2)
412    !CR: on ajoute la phase glace
413    INTEGER isol          ! indice de traceurs pour eau glace
414    PARAMETER (isol=3)
415    !
416    !
417    ! Variables argument:
418    !
419    INTEGER nlon
420    INTEGER nlev
421    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
422    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
423    LOGICAL debut, lafin
424    REAL paprs(klon,klev+1)
425    REAL pplay(klon,klev)
426    REAL pphi(klon,klev)
427    REAL pphis(klon)
428    REAL presnivs(klev)
[2799]429!JLD    REAL znivsig(klev)
430!JLD    real pir
[719]431
[2469]432    REAL u(klon,klev)
433    REAL v(klon,klev)
[2333]434
[2469]435    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
436    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]437
[2469]438    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
439    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
440    !     MPL 20130625
441    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
442    ! sinon thetal=theta
443    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
444    REAL qx(klon,klev,nqtot)
445    REAL flxmass_w(klon,klev)
446    REAL d_u(klon,klev)
447    REAL d_v(klon,klev)
448    REAL d_t(klon,klev)
449    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
450    REAL d_ps(klon)
[2897]451  ! variables pour tend_to_tke
452    REAL duadd(klon,klev)
453    REAL dvadd(klon,klev)
454    REAL dtadd(klon,klev)
455
[2271]456#ifndef CPP_XIOS
[2997]457    REAL, SAVE :: missing_val=nf90_fill_real
[2271]458#endif
[3134]459!!   Variables moved to phys_local_var_mod
460!!    ! Variables pour le transport convectif
461!!    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
462!!    real wght_cvfd(klon,klev)
463!!    ! Variables pour le lessivage convectif
464!!    ! RomP >>>
465!!    real phi2(klon,klev,klev)
466!!    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
467!!    real ev(klon,klev)
468!!    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
469!!    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
470!!    ! RomP <<<
[2469]471    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
472    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]473
[2469]474    ! variables a une pression donnee
475    !
476    include "declare_STDlev.h"
477    !
478    !
479    include "radopt.h"
480    !
481    !
482    INTEGER debug
483    INTEGER n
484    !ym      INTEGER npoints
485    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
486    !
487    INTEGER nregISCtot
488    PARAMETER(nregISCtot=1)
489    !
490    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
491    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
492    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
493    ! direction i (longitude)
494    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
495    ! direction j (latitude)
[2799]496!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
497!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]498    !IM: region='3d' <==> sorties en global
499    CHARACTER*3 region
500    PARAMETER(region='3d')
501    logical ok_hf
502    !
503    save ok_hf
504    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]505
[2469]506    INTEGER,PARAMETER :: longcles=20
507    REAL,SAVE :: clesphy0(longcles)
508    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
509    !
510    ! Variables propres a la physique
511    INTEGER itap
512    SAVE itap                   ! compteur pour la physique
513    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]514
[2469]515    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
516    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
517    !
518    REAL,save ::  solarlong0
519    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]520
[2469]521    !
522    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
523    !
524    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
525    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
526    !
527    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
528    !
529    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
530    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
531    !ym      SAVE run_off_lic_0
532    !KE43
533    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
534    !
535    REAL bas, top             ! cloud base and top levels
536    SAVE bas
537    SAVE top
538    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
539    !------------------------------------------------------------------
540    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
541    !
542    INTEGER izero
543    INTEGER k_upper_cv
544    !------------------------------------------------------------------
[3153]545    ! Compteur de l'occurence de cvpas=1
546    INTEGER Ncvpaseq1
547    SAVE Ncvpaseq1
548    !$OMP THREADPRIVATE(Ncvpaseq1)
[2469]549    !
550    !==========================================================================
551    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
552    !de convection avec poches froides
553    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]554
[2469]555    REAL mip(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
556    !
557    REAL wape_prescr, fip_prescr
558    INTEGER it_wape_prescr
559    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
560    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
561    !
562    ! variables supplementaires de concvl
563    REAL Tconv(klon,klev)
[3134]564!!    variable moved to phys_local_var_mod
565!!    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]566!!    !
567!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
568!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
569!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
570!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]571
[2469]572    real, save :: alp_bl_prescr=0.
573    real, save :: ale_bl_prescr=0.
[979]574
[2469]575    real, save :: wake_s_min_lsp=0.1
[1516]576
[2469]577    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
578    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]579
[1516]580
[2469]581    real ok_wk_lsp(klon)
[1516]582
[2469]583    !RC
584    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]585
[2635]586    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
587                                                     ! updated within calwake
588    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]589    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
590                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
591                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
592                                                        ! gust-front in the grid cell.
593    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[2635]594    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
595    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]596
[2469]597    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]598
[2469]599    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
600    ! transported by LS omega
601    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
602    ! large scale omega
603    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
604    ! (wake - unpertubed) CONV
605    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
606    ! (wake - unpertubed) CONV
607    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
608    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
609    !
610    !pourquoi y'a pas de save??
611    !
[2730]612!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
613!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]614    !
615    !jyg<
616    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
617    !>jyg
[879]618
[3000]619    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]620    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]621!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]622    !
623    !
624    REAL dt_dwn(klon,klev)
625    REAL dq_dwn(klon,klev)
626    REAL M_dwn(klon,klev)
627    REAL M_up(klon,klev)
628    REAL dt_a(klon,klev)
629    REAL dq_a(klon,klev)
630    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
631    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
632    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
633    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]634    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
635    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]636    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
637    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]638    REAL, SAVE :: alp_offset
639    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[3150]640    REAL, SAVE :: dtcon_multistep_max=1.e6
641    !$OMP THREADPRIVATE(dtcon_multistep_max)
642    REAL, SAVE :: dqcon_multistep_max=1.e6
643    !$OMP THREADPRIVATE(dqcon_multistep_max)
644
[2897]645 
[2469]646    !
647    !RR:fin declarations poches froides
648    !==========================================================================
[1032]649
[2469]650    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
651    REAL zpspsk(klon,klev)
652    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
653    REAL zthl(klon,klev)
[1638]654
[2469]655    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]656
[2469]657    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
658    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
659    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
660    ! continument (pcon dans
661    ! thermcell_main.F90)
662    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
663    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
664    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
665    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
666    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
667    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[1638]668
[2799]669!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
670!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]671
[2469]672    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
673    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]674
[2469]675    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
676    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
677    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
678    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]679
[2897]680    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
681     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
682    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
683     REAL, SAVE :: alphatkeoro
684    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
685     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
686    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]687
[2897]688
689
[2469]690    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]691
[2469]692    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
693    !
694    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
695    !Al1      SAVE pblh
696    !34EK
697    !
698    ! Variables locales:
699    !
700    !AA
701    !AA  Pour phytrac
702    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
703    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]704
[2469]705    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
706    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
707    !@$$      INTEGER physid
708    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
709    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
710    ! RomP >>>
711    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
712    ! RomP <<<
[2832]713    REAL          :: calday
[2068]714
[2469]715    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
716    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
717    !
718    !IM 050204 END
719    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
720    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]721
[2469]722    !
723    ! Conditions aux limites
724    !
725    !
726    REAL :: day_since_equinox
727    ! Date de l'equinoxe de printemps
728    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
729    REAL :: jD_eq
[1279]730
[2469]731    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .true.
[524]732
[2469]733    !
734    INTEGER lmt_pas
735    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
736    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
737    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
738    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
739    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]740
[2469]741    !IM sorties
742    REAL un_jour
743    PARAMETER(un_jour=86400.)
744    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
745    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
746    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
747    !======================================================================
748    !
749    ! Declaration des procedures appelees
750    !
751    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
752    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
753    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
754    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
755    !KE43
756    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
757    EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
758    !AA
759    ! JBM (3/14) fisrtilp_tr not loaded
760    ! EXTERNAL fisrtilp_tr ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
761    !                          ! stockage des coefficients necessaires au
762    !                          ! lessivage OFF-LINE et ON-LINE
763    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
764    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
765    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
766    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
767    EXTERNAL phyetat0  ! lire l'etat initial de la physique
768    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
769    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
770    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
771    !IM
772    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
773    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
774    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
775    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
776    ! EXTERNAL moyglo_aire
777    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
778    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
779    !
780    !
781    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
782    ! Local variables
783    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
784    !
785    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
786    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
787    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
788    REAL cldliq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
789    !
790    !XXX PB
791    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
792    !
793    REAL zxfluxt(klon, klev)
794    REAL zxfluxq(klon, klev)
795    REAL zxfluxu(klon, klev)
796    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]797
[2469]798    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
799    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
800    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
801    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
802    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
803    !
804    INTEGER itaprad
805    SAVE itaprad
806    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
807    !
808    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
809    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
810    !
[2799]811#ifdef INCA
[2469]812    REAL zxsnow_dummy(klon)
[2799]813#endif
[2469]814    REAL zsav_tsol(klon)
815    !
816    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
817    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
818    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
819    !
820    REAL qcheck
821    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
822    LOGICAL zx_ajustq
823    !
[2799]824    REAL za
825    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]826    real zqsat(klon,klev)
827    !
[2897]828    INTEGER i, k, iq, j, nsrf, ll, l
[2469]829    !
830    REAL t_coup
831    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]832
[2469]833    !ym A voir plus tard !!
834    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
835    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
836    !
837    ! Grandeurs de sorties
838    REAL s_capCL(klon)
839    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
840    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
841    REAL s_trmb3(klon)
[2707]842
843    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
844    !                      sauvegarder les sorties de la convection
845    !ym      SAVE 
846    !ym      SAVE 
847    !ym      SAVE 
848    !
[2730]849    INTEGER itapcv, itapwk
850    SAVE itapcv, itapwk
851    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]852
[2469]853    !KE43
854    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]855
[2469]856    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
857    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]858
[2469]859    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
860    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]861
[2469]862    ! -- convect43:
863    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
864    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
865    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
866    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
867    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
868    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
869    ! --
870    !34EK
871    !
872    ! Variables du changement
873    !
874    ! con: convection
875    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
876    ! ajs: ajustement sec
877    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
878    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]879    !
[2469]880    ! tendance nulles
[2812]881    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0
882    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
883    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]884    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
885    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]886    !
887    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
888    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
889    ! flag_inhib_tend = 0
890    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
891    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
892    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
893    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
894!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[3134]895    !
896    ! Logical switch to a bug : reseting to 0 convective variables at the
897    ! begining of physiq.
898    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_cv_trac = .TRUE.
899    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[3180]900    !
901    ! Logical switch to a bug : changing wake_deltat when thermals are active
902    ! even when there are no wakes.
903    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_split_th = .TRUE.
904    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_split_th)
[524]905
[2469]906    !
907    !********************************************************
908    !     declarations
[524]909
[2469]910    !********************************************************
911    !IM 081204 END
912    !
913    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
914    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
915    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
916    !
917    real ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
918    save ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
919    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]920    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
921    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]922
[2469]923    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
924    real fact_cldcon
925    real facttemps
926    logical ok_newmicro
927    save ok_newmicro
928    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
929    !real ref_liq_pi(klon,klev), ref_ice_pi(klon,klev)
930    save fact_cldcon,facttemps
931    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
[524]932
[2469]933    integer iflag_cld_th
934    save iflag_cld_th
935    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]936!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]937    !IM cf. AM 081204 BEG
938    logical ptconvth(klon,klev)
939    !IM cf. AM 081204 END
940    !
941    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
942    !
943    !======================================================================
944    !
[2068]945
[2469]946    !
[2799]947!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]948    !
949    !
950    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
951    !
952    !IM RH a 2m (la surface)
953    REAL Lheat
[524]954
[2469]955    INTEGER        length
956    PARAMETER    ( length = 100 )
957    REAL tabcntr0( length       )
958    !
[2799]959!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]960    !IM
961    !
962    !IM AMIP2 BEG
[2799]963!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]964    !IM 141004 BEG
965    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
966    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
967    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
968    REAL aam, torsfc
969    !IM 141004 END
970    !IM 190504 BEG
971    !  INTEGER imp1jmp1
972    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
973    !ym A voir plus tard
974    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
975    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
976    !IM 190504 END
[2799]977!JLD    LOGICAL ok_msk
978!JLD    REAL msk(klon)
[2469]979    !ym A voir plus tard
980    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
981    !IM AMIP2 END
982    !
983    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
984    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]985!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
986!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
987!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]988    !
[2630]989    INTEGER nid_ctesGCM
990    SAVE nid_ctesGCM
991    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]992    !
993    !IM 280405 BEG
994    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
995    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
996    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
997    !
998    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
999    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
1000    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
1001    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
1002    !
[2799]1003!JLD    REAL zjulian
1004!JLD    SAVE zjulian
1005!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]1006
[2799]1007!JLD    INTEGER nhori, nvert
1008!JLD    REAL zsto
1009!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]1010
[2469]1011    character*20 modname
1012    character*80 abort_message
1013    logical, save ::  ok_sync, ok_sync_omp
1014    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
1015    real date0
[524]1016
[2469]1017    ! essai writephys
1018    integer fid_day, fid_mth, fid_ins
1019    parameter (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
1020    integer prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1021    parameter (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, &
1022         prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
1023    REAL ztsol(klon)
1024    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]1025
[2469]1026    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1027    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1028    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1029    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1030    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1031
[2863]1032    INTEGER :: naero
[2469]1033    ! Aerosol optical properties
1034    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
1035    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1036    ! concentration
1037    ! for all soluble
1038    ! aerosols[ug/m3]
1039    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1040    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1041
[2469]1042    ! Parameters
1043    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1044    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1045    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1046    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1047    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1048    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1049    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1050    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1051    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
[3338]1052    LOGICAL, SAVE :: chemistry_couple ! true  : use INCA chemistry O3
1053    ! false : use offline chemistry O3
1054    !$OMP THREADPRIVATE(chemistry_couple)   
[2469]1055    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1056    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1057    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1058    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1059    LOGICAL, SAVE :: new_aod
1060    !$OMP THREADPRIVATE(new_aod)
1061    !
1062    !--STRAT AEROSOL
[2530]1063    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1064    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
1065    !c-fin STRAT AEROSOL
1066    !
1067    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1068    !
1069    LOGICAL,SAVE :: first=.true.
1070    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1071
[2788]1072    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1073    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1074    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1075    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1076    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1077    !     0: do not read an ozone climatology
1078    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1079    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1080    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1081    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1082    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1083    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1084    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1085    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1086                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1087    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1088    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1089    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1090                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1091
[2469]1092    include "YOMCST.h"
1093    include "YOETHF.h"
1094    include "FCTTRE.h"
1095    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1096    include "conema3.h"
1097    include "fisrtilp.h"
1098    include "nuage.h"
1099    include "compbl.h"
1100    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1101    !
1102    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1103    ! Declarations pour Simulateur COSP
1104    !============================================================
[2799]1105#ifdef CPP_COSP
[2469]1106    real :: mr_ozone(klon,klev)
[2799]1107#endif
[2469]1108    !IM stations CFMIP
1109    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1110    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1111    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1112    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1113    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1114    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1115    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1116    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1117    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1118    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1119    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1120    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1121    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1122
[2469]1123    !IM betaCRF
1124    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1125    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1126    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1127    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1128    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1129    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1130    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1131    ! cldemirad pour evaluer les
1132    ! retros liees aux CRF
1133    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1134    ! pour radlwsw pour
1135    ! tester "CRF off"
1136    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1137    ! pour radlwsw pour
1138    ! tester "CRF off"
1139    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1140    ! radlwsw pour tester
1141    ! "CRF off"
1142    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1143
[3048]1144    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1145    REAL, SAVE :: betalwoff
1146    !OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
1147!
[2469]1148    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1149    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1150    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1151    integer iostat
[1539]1152
[2469]1153    REAL zzz
1154    !albedo SB >>>
1155    real,dimension(6),save :: SFRWL
1156    !albedo SB <<<
[1955]1157
[2485]1158    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[2477]1159    logical, parameter :: mass_fixer=.false.
[2799]1160    real qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1161
[3110]1162    REAL pi
1163
1164    pi = 4. * ATAN(1.)
1165
[2469]1166    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1167    jjmp1=nbp_lat
[2344]1168
[2469]1169    !======================================================================
1170    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1171    !
1172    pdtphys=pdtphys_
1173    CALL update_time(pdtphys)
[1355]1174
[2469]1175    !======================================================================
1176    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1177    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1178    ! en imposant la valeur de igout.
1179    !======================================================================d
[2692]1180    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1181       igout=klon/2+1/klon
1182       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1183       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1184            longitude_deg(igout)
1185       write(lunout,*) &
1186            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1187       write(lunout,*) &
1188            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1189
[2469]1190       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1191       DO k=1,klev
[2469]1192          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1193               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1194       ENDDO
[2469]1195       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1196       DO k=1,klev
[2469]1197          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1198       ENDDO
1199    ENDIF
[879]1200
[2769]1201    ! Quick check on pressure levels:
[2774]1202    call assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1203            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1204
[2692]1205    IF (first) THEN
[2469]1206       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1207
1208       print*, '================================================='
1209       print*, 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
[2692]1210       CALL phys_local_var_init
[2469]1211       !
1212       pasphys=pdtphys
1213       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1214       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1215            ok_instan, ok_hf, &
1216            ok_LES, &
1217            callstats, &
1218            solarlong0,seuil_inversion, &
1219            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1220            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[3338]1221            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, aerosol_couple,  chemistry_couple, &
[2469]1222            flag_aerosol, flag_aerosol_strat, new_aod, &
[2644]1223            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1224                                ! nv flags pour la convection et les
1225                                ! poches froides
1226            read_climoz, &
1227            alp_offset)
[2692]1228       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1229       CALL phys_output_var_init
[2469]1230       print*, '================================================='
1231       !
1232       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1233       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1234          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
1235               '(H2Ov, H2Ol, H2Oi) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[2224]1236          STOP
[2692]1237       ENDIF
[2224]1238
[3154]1239       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1240       dnwd0=0.0
1241       ftd=0.0
1242       fqd=0.0
1243       cin=0.
1244       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1245       pbase=0
1246       !IM 180608
[904]1247
[2469]1248       itau_con=0
1249       first=.false.
[1797]1250
[2692]1251    ENDIF  ! first
[1797]1252
[2469]1253    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1254    pmfd(:,:) = 0.
1255    pen_u(:,:) = 0.
1256    pen_d(:,:) = 0.
1257    pde_d(:,:) = 0.
1258    pde_u(:,:) = 0.
1259    aam=0.
1260    d_t_adjwk(:,:)=0
1261    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1262
[2469]1263    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1264
[2469]1265    torsfc=0.
1266    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1267
[2469]1268    modname = 'physiq'
[644]1269
[2469]1270    IF (debut) THEN
1271       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3327]1272! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1273       tau_gl=5.
1274       CALL getin_p('tau_gl', tau_gl)
1275! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1276! secondes
1277       tau_gl=86400.*tau_gl
1278       print*,'debut physiq_mod tau_gl=',tau_gl
[3000]1279       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1280       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1281       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1282       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1283       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1284                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1285                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1286       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1287       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1288       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1289       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1290       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1291       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1292       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1293       iflag_wake_tend = 0
1294       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1295       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1296                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1297       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1298       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[3180]1299       CALL getin_p('ok_bug_split_th',ok_bug_split_th)
[2799]1300       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1301       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1302       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1303       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1304       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1305       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3011]1306       nvm_lmdz = 13
1307       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[2469]1308    ENDIF
[878]1309
[2692]1310    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1311
[959]1312
[2469]1313    !======================================================================
1314    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1315    !
1316    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1317
[2469]1318    !
1319    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1320    !          ********
1321    !
1322    IF (debut) THEN
1323       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1324       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1325       !des caracteristiques du thermique
1326       wght_th(:,:)=1.
1327       lalim_conv(:)=1
1328       !RC
1329       ustar(:,:)=0.
[2569]1330!       u10m(:,:)=0.
1331!       v10m(:,:)=0.
[2469]1332       rain_con(:)=0.
1333       snow_con(:)=0.
1334       topswai(:)=0.
1335       topswad(:)=0.
1336       solswai(:)=0.
1337       solswad(:)=0.
[959]1338
[2469]1339       wmax_th(:)=0.
1340       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1341
[2469]1342       IF (type_trac == 'inca') THEN
1343          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1344          ccm(:,:,:) = 0.
1345          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1346          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1347          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1348
[2469]1349          config_inca='none' ! default
1350          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1351
[2469]1352       ELSE
1353          config_inca='none' ! default
[2692]1354       ENDIF
[782]1355
[2469]1356       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1357            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1358          abort_message &
1359               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1360               // 'aero or aeNP'
1361          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1362       ENDIF
[2443]1363
1364
[1863]1365
[2469]1366       rnebcon0(:,:) = 0.0
1367       clwcon0(:,:) = 0.0
1368       rnebcon(:,:) = 0.0
1369       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1370
[2469]1371       !
1372       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1373            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
[3317]1374       print*,'iflag_cycle_diurne', iflag_cycle_diurne
[2469]1375       !
1376       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1377          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1378          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1379       ENDIF
1380       !
1381       !
1382       ! Initialiser les compteurs:
1383       !
1384       itap    = 0
1385       itaprad = 0
[2707]1386       itapcv = 0
[2730]1387       itapwk = 0
[878]1388
[2469]1389       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1390       !! Un petit travail \`a faire ici.
1391       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1392
[2692]1393       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1394          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1395       ENDIF
[956]1396
[2469]1397       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1398       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1399       ! phylmd plutot que dyn3d
1400       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1401       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1402       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1403!jyg for fh<
1404!!       dtime=pdtphys
1405       dtime=NINT(pdtphys)
1406       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps dtime pdtphys ',dtime,pdtphys
1407       IF (abs(dtime-pdtphys)>1.e-10) THEN
1408          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1409          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1410       ENDIF
1411!>jyg
1412       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1413          radpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_rad
[2469]1414       ELSE
1415          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1416               'multiple de nbapp_rad'
1417          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1418               'mais 1+1<>2'
1419          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1420               // 'de nbapp_rad'
[2692]1421          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1422       ENDIF
[2707]1423       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./dtime
[2730]1424       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./dtime
1425       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[2731]1426       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_cv).EQ.0) THEN
[3150]1427          cvpas_0 = NINT( 86400./dtime)/nbapp_cv
1428          cvpas = cvpas_0
[2707]1429       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1430       ELSE
1431          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1432               'multiple de nbapp_cv'
1433          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1434               'mais 1+1<>2'
1435          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1436               // 'de nbapp_cv'
1437          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1438       ENDIF
[2731]1439       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1440          wkpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_wk
[2730]1441       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
1442       ELSE
1443          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1444               'multiple de nbapp_wk'
1445          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1446               'mais 1+1<>2'
1447          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1448               // 'de nbapp_wk'
1449          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1450       ENDIF
[2469]1451       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[524]1452
[2469]1453       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[2565]1454!jyg<
[2469]1455       IF (klon_glo==1) THEN
[3071]1456          IF (iflag_pbl > 1) THEN         
1457              pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1458              DO nsrf=1,nbsrf
1459                DO k = 1,klev+1
1460                     pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1461                         +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1462                ENDDO
1463              ENDDO
1464          ELSE   ! (iflag_pbl > 1)
1465              pbl_tke(:,:,:) = 0.
1466          ENDIF  ! (iflag_pbl > 1)
[2565]1467!>jyg
[2469]1468       ENDIF
1469       !IM begin
1470       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1471            ,ratqs(1,1)
1472       !IM end
[878]1473
1474
[2469]1475       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1476       !
1477       ! on remet le calendrier a zero
1478       !
1479       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1480          itau_phy = 0
1481       ENDIF
[524]1482
[2469]1483       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1484            ok_instan, ok_region )
1485       !
1486       IF (ABS(dtime-pdtphys).GT.0.001) THEN
1487          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',dtime, &
1488               pdtphys
1489          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1490          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1491          dtime=pdtphys
1492       ENDIF
1493       IF (nlon .NE. klon) THEN
1494          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1495               klon
1496          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1497          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1498       ENDIF
1499       IF (nlev .NE. klev) THEN
1500          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1501               klev
1502          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1503          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1504       ENDIF
1505       !
1506       IF (dtime*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
1507          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1508          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1509          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1510          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1511       ENDIF
1512       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
1513       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &
1514            ok_cvl
1515       !
1516       !KE43
1517       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1518       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1519
[2469]1520          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1521          WRITE(lunout,*) &
1522               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1523          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1524          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1525
[2469]1526          DO i = 1, klon
1527             ema_cbmf(i) = 0.
1528             ema_pcb(i)  = 0.
1529             ema_pct(i)  = 0.
1530             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1531          ENDDO
1532          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1533          DO i = 1, klon
1534             ibas_con(i) = 1
1535             itop_con(i) = 1
1536          ENDDO
1537          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1538          !================================================================
1539          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1540          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1541          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1542             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1543                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1544             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1545             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1546             !
1547             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1548             ! they are not computed).
1549             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1550             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1551             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1552             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1553             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1554             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1555             d_deltat_the(:,:) = 0.
1556             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1557             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1558             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1559             d_s_wk(:) = 0.
1560             d_dens_wk(:) = 0.
[2692]1561          ENDIF
[973]1562
[2469]1563          !        do i = 1,klon
1564          !           Ale_bl(i)=0.
1565          !           Alp_bl(i)=0.
1566          !        enddo
[1638]1567
[2469]1568          !===================================================================
1569          !IM stations CFMIP
1570          nCFMIP=npCFMIP
1571          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1572               form='formatted',iostat=iostat)
[2692]1573          IF (iostat == 0) THEN
[2469]1574             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1575998          CONTINUE
1576             CLOSE(98)
1577             CONTINUE
1578             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1579                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
[2692]1580                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1581             ELSE
[2469]1582                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1583             ENDIF
[1279]1584
[2469]1585             !
1586             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1587             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1588             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1589             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1590             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1591             !
1592             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1593             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1594             !
1595             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1596                  lonCFMIP, latCFMIP)
1597             !
1598             ! identification des
1599             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1600             ! grille de LMDZ
1601             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1602             ! klon points
1603             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1604             !
1605             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1606                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1607             !
[2692]1608          ELSE
[2469]1609             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1610             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1611             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[2692]1612          ENDIF
1613       ELSE
[2469]1614          ALLOCATE(tabijGCM(0))
1615          ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1616          ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1617       ENDIF
[878]1618
[2469]1619       DO i=1,klon
1620          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1621       ENDDO
[1863]1622
[2469]1623       !34EK
1624       IF (ok_orodr) THEN
[524]1625
[2469]1626          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1627          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1628          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1629          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1630          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1631          !           DO i=1,klon
1632          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1633          !           ENDDO
1634          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1635          IF (ok_strato) THEN
1636             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1637          ELSE
1638             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1639          ENDIF
[1863]1640
[2469]1641          DO i=1,klon
1642             zuthe(i)=0.
1643             zvthe(i)=0.
[2692]1644             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1645                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1646                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1647             ENDIF
[2469]1648          ENDDO
1649       ENDIF
1650       !
1651       !
1652       lmt_pas = NINT(86400./dtime * 1.0)   ! tous les jours
1653       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1654            lmt_pas
1655       !
1656       capemaxcels = 't_max(X)'
1657       t2mincels = 't_min(X)'
1658       t2maxcels = 't_max(X)'
1659       tinst = 'inst(X)'
1660       tave = 'ave(X)'
1661       !IM cf. AM 081204 BEG
1662       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
1663       !IM cf. AM 081204 END
1664       !
1665       !=============================================================
1666       !   Initialisation des sorties
1667       !=============================================================
1668
[2679]1669#ifdef CPP_XIOS
[3029]1670! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
1671! initialised at that moment
1672       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1673       !$OMP MASTER
1674       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1675       !$OMP END MASTER
1676       !$OMP BARRIER
1677       missing_val=missing_val_omp
[2679]1678#endif
1679
[524]1680#ifdef CPP_IOIPSL
1681
[2469]1682       !$OMP MASTER
1683       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1684       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
1685       ok_sync_omp=.false.
1686       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
[2692]1687       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
[2469]1688            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1689            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, dtime,ok_veget, &
1690            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
[2738]1691            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
[2469]1692            read_climoz, phys_out_filestations, &
1693            new_aod, aerosol_couple, &
1694            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1695            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
[2665]1696            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
[2469]1697       !$OMP END MASTER
1698       !$OMP BARRIER
1699       ok_sync=ok_sync_omp
[909]1700
[2469]1701       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1702       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1703       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1704       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1705       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1706       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
[524]1707
[2651]1708#ifndef CPP_XIOS
[2590]1709       CALL ini_paramLMDZ_phy(dtime,nid_ctesGCM)
[2651]1710#endif
[524]1711
[644]1712#endif
[2469]1713       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1714       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
[1863]1715
[2469]1716       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1717       date0 = jD_ref
1718       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1719       !
1720       !
1721       !
1722       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1723       !
1724       !
1725       !c         DO i = 1, klon
1726       !c         DO k = 1, klev
1727       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1728       !c         ENDDO
1729       !c         ENDDO
1730       !
1731       IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]1732#ifdef INCA
[2469]1733          CALL VTe(VTphysiq)
1734          CALL VTb(VTinca)
1735          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1736          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1737
[2469]1738          CALL chemini(  &
1739               rg, &
1740               ra, &
1741               cell_area, &
1742               latitude_deg, &
1743               longitude_deg, &
1744               presnivs, &
1745               calday, &
1746               klon, &
1747               nqtot, &
[2566]1748               nqo, &
[2469]1749               pdtphys, &
1750               annee_ref, &
[2906]1751               year_cur, &
[2469]1752               day_ref,  &
1753               day_ini, &
1754               start_time, &
1755               itau_phy, &
[2831]1756               date0, &
[2469]1757               io_lon, &
[3351]1758               io_lat, &
1759               chemistry_couple)
[959]1760
[2469]1761          CALL VTe(VTinca)
1762          CALL VTb(VTphysiq)
[524]1763#endif
[2692]1764       ENDIF
[2469]1765       !
1766       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1767       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
1768       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[998]1769
[2692]1770       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[998]1771
[2469]1772       !$omp single
[2788]1773       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]1774           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]1775       !$omp end single
1776       !
1777       !IM betaCRF
1778       pfree=70000. !Pa
1779       beta_pbl=1.
1780       beta_free=1.
1781       lon1_beta=-180.
1782       lon2_beta=+180.
1783       lat1_beta=90.
1784       lat2_beta=-90.
1785       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]1786
[2469]1787       !albedo SB >>>
1788       select case(nsw)
1789       case(2)
1790          SFRWL(1)=0.45538747
1791          SFRWL(2)=0.54461211
1792       case(4)
1793          SFRWL(1)=0.45538747
1794          SFRWL(2)=0.32870591
1795          SFRWL(3)=0.18568763
1796          SFRWL(4)=3.02191470E-02
1797       case(6)
1798          SFRWL(1)=1.28432794E-03
1799          SFRWL(2)=0.12304168
1800          SFRWL(3)=0.33106142
1801          SFRWL(4)=0.32870591
1802          SFRWL(5)=0.18568763
1803          SFRWL(6)=3.02191470E-02
1804       end select
[2227]1805
1806
[2469]1807       !albedo SB <<<
[2227]1808
[2469]1809       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
1810            form='formatted',err=9999)
1811       READ(99,*,end=9998) pfree
1812       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
1813       READ(99,*,end=9998) beta_free
1814       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
1815       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
1816       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
1817       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
1818       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
18199998   Continue
1820       CLOSE(99)
18219999   Continue
1822       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
1823       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
1824       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
1825       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
1826       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
1827       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
1828       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
1829       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]1830
1831      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1832      !lwoff=y : betalwoff=1.
1833      betalwoff=0.
1834      IF (ok_lwoff) THEN
1835         betalwoff=1.
1836      ENDIF
1837      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
1838      !
1839      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
1840      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
1841      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
1842                    sollwdown(:))
[2469]1843    ENDIF
1844    !
1845    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
1846    !
1847    !
1848    ! Incrementer le compteur de la physique
1849    !
1850    itap   = itap + 1
[2795]1851    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]1852      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]1853         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
1854         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
1855 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]1856      ENDIF
1857    ENDIF
[2469]1858    !
1859    !
1860    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
1861    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
1862    ! on the surface fraction.
1863    !
1864    CALL change_srf_frac(itap, dtime, days_elapsed+1,  &
1865         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
1866         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]1867
[2469]1868    ! Update time and other variables in Reprobus
1869    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]1870#ifdef REPROBUS
[2469]1871       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
1872       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
1873       CALL Rtime(debut)
[1565]1874#endif
[2692]1875    ENDIF
[1565]1876
1877
[2469]1878    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
1879    ! variables.
1880    du0(:,:)=0.
1881    dv0(:,:)=0.
1882    dt0 = 0.
1883    dq0(:,:)=0.
1884    dql0(:,:)=0.
1885    dqi0(:,:)=0.
[2635]1886    dsig0(:) = 0.
1887    ddens0(:) = 0.
1888    wkoccur1(:)=1
[2469]1889    !
1890    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
1891    !
1892    DO i = 1, klon
1893       d_ps(i) = 0.0
1894    ENDDO
1895    DO k = 1, klev
1896       DO i = 1, klon
1897          d_t(i,k) = 0.0
1898          d_u(i,k) = 0.0
1899          d_v(i,k) = 0.0
1900       ENDDO
1901    ENDDO
1902    DO iq = 1, nqtot
1903       DO k = 1, klev
1904          DO i = 1, klon
1905             d_qx(i,k,iq) = 0.0
1906          ENDDO
1907       ENDDO
1908    ENDDO
1909    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
1910    beta_prec(:,:)=0.
[3134]1911    !
1912    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
1913    !   since convection is not always called at every time step.
1914    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
1915      da(:,:)=0.
1916      mp(:,:)=0.
1917      phi(:,:,:)=0.
1918      ! RomP >>>
1919      phi2(:,:,:)=0.
1920      epmlmMm(:,:,:)=0.
1921      eplaMm(:,:)=0.
1922      d1a(:,:)=0.
1923      dam(:,:)=0.
1924      pmflxr(:,:)=0.
1925      pmflxs(:,:)=0.
1926      ! RomP <<<
1927    ENDIF
[1742]1928
[2469]1929    !
1930    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
1931    !
1932    DO k = 1, klev
1933       DO i = 1, klon
1934          t_seri(i,k)  = t(i,k)
1935          u_seri(i,k)  = u(i,k)
1936          v_seri(i,k)  = v(i,k)
1937          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
1938          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
1939          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]1940          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]1941             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]1942          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]1943             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]1944          ENDIF
[2469]1945       ENDDO
1946    ENDDO
[2476]1947    !
1948    !--OB mass fixer
1949    IF (mass_fixer) THEN
1950    !--store initial water burden
1951    qql1(:)=0.0
[2499]1952    DO k = 1, klev
1953      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]1954    ENDDO
1955    ENDIF
1956    !--fin mass fixer
1957
[2469]1958    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
1959    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
1960    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
1961    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
1962       !     DO iq = 3, nqtot       
1963       DO iq = nqo+1, nqtot 
1964          DO  k = 1, klev
1965             DO  i = 1, klon
1966                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
1967                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
1968             ENDDO
1969          ENDDO
1970       ENDDO
1971    ELSE
1972       DO k = 1, klev
1973          DO i = 1, klon
1974             tr_seri(i,k,1) = 0.0
1975          ENDDO
1976       ENDDO
1977    ENDIF
1978    !
1979    DO i = 1, klon
1980       ztsol(i) = 0.
1981    ENDDO
1982    DO nsrf = 1, nbsrf
1983       DO i = 1, klon
1984          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
1985       ENDDO
1986    ENDDO
[2611]1987    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]1988    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]1989
[2469]1990    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
1991    !
1992    IF (ancien_ok) THEN
[2499]1993    !
1994       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/dtime
1995       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/dtime
1996       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/dtime
1997       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/dtime
1998       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/dtime
1999       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/dtime
2000       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2001       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/dtime
2002       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2003       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/dtime
2004       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2005       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/dtime
[2469]2006       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2007       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]2008          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[2499]2009              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/dtime ! jyg
[2469]2010          ENDDO
2011       ENDIF
2012       ! !! RomP <<<
2013    ELSE
[2499]2014       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2015       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2016       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2017       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2018       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2019       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
2020       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2021       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2022       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]2023       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2024       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
2025          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
2026              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]2027          ENDDO
2028       ENDIF
2029       ! !! RomP <<<
2030       ancien_ok = .TRUE.
2031    ENDIF
2032    !
2033    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2034    !
2035    DO k = 1, klev
2036       DO i = 1, klon
2037          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2038       ENDDO
2039    ENDDO
2040    !
2041    ! Verifier les temperatures
2042    !
2043    !IM BEG
2044    IF (check) THEN
2045       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2046       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2047       DO i=2, klon
2048          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2049          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2050       ENDDO
2051       !
2052       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2053    ENDIF !(check) THEN
2054    !IM END
2055    !
2056    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2057    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2058
[2469]2059    !
2060    !IM BEG
2061    IF (check) THEN
2062       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2063       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2064       DO i=2, klon
2065          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2066          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2067       ENDDO
2068       !
2069       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2070    ENDIF !(check) THEN
2071    !IM END
2072    !
2073    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2074    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2075    !
[2661]2076    ! Update ozone if day change
2077    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2078       IF (read_climoz <= 0) THEN
2079          ! Once per day, update ozone from Royer:
2080          IF (solarlong0<-999.) then
2081             ! Generic case with evolvoing season
2082             zzz=real(days_elapsed+1)
2083          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2084             ! Particular case with annual mean insolation
2085             zzz=real(90) ! could be revisited
2086             IF (read_climoz/=-1) THEN
2087                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2088                     // 'solarlong0=1000.'
2089                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2090             ENDIF
2091          ELSE
2092             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2093             zzz=real(90) ! could be revisited
2094          ENDIF
[2661]2095
[2774]2096          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
2097       ELSE
[2820]2098          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2099          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2100          !--- scaling for old style files (360 records)
2101          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2102          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2103             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2104                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2105                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2106                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2107          ELSE
[3086]2108             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2109                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2110                      time_climoz )
[2788]2111          END IF
[2774]2112          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2113          ! cell, in kDU:
2114          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2115               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2116          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2117          ! have already neglected the variation of pressure in one
2118          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2119          ! "zmasse" changes a little.)
2120       ENDIF
[2469]2121    ENDIF
2122    !
2123    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2124    !
[2705]2125     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2126   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2127
[2705]2128     CALL add_phys_tend &
2129            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2130               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2131    call prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2132
[2469]2133    !=========================================================================
2134    ! Calculs de l'orbite.
2135    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2136    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2137
[2469]2138    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2139    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2140    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2141    !
2142    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2143    !   solarlong0
[2692]2144    IF (solarlong0<-999.) THEN
2145       IF (new_orbit) THEN
[2469]2146          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2147          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2148       ELSE
[2469]2149          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2150          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2151       ENDIF
2152    ELSE
[2469]2153       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2154       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2155    ENDIF
[1529]2156
[2692]2157    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2158
[2692]2159
[2469]2160    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2161    ! Calcul de l'ensoleillement :
2162    ! ============================
2163    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2164    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2165    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2166    ! non nul aux poles.
[2692]2167    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2168       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2169            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2170       swradcorr(:) = 1.0
2171       JrNt(:) = 1.0
2172       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2173    ELSE
2174       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2175       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2176       CASE(0) 
2177          !  Sans cycle diurne
2178          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2179          swradcorr = 1.0
2180          JrNt = 1.0
2181          zrmu0 = rmu0
2182       CASE(1) 
2183          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2184          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2185          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
2186          zdtime=dtime*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
2187          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2188               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2189          zrmu0 = rmu0
2190          swradcorr = 1.0
2191          ! Calcul du flag jour-nuit
2192          JrNt = 0.0
2193          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2194       CASE(2) 
2195          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2196          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2197          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2198          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2199          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2200          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2201          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2202          !  itaprad=0
2203          zdtime1=dtime*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2204          zdtime2=dtime*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
2205          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2206               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2207          !
2208          ! Calcul des poids
2209          !
2210          zdtime1=-dtime !--on corrige le rayonnement pour representer le
2211          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2212          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2213               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2214          swradcorr = 0.0
2215          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2216               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2217          ! Calcul du flag jour-nuit
2218          JrNt = 0.0
2219          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2220       END SELECT
2221    ENDIF
[3110]2222    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2223
[2692]2224    IF (mydebug) THEN
2225       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2226       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2227       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2228       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2229    ENDIF
[883]2230
[2469]2231    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2232    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2233    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2234    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2235    !
2236    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2237    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2238    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2239    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2240    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2241    !   zu10m,     zv10m,   fder,
2242    !   zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
2243    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2244    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2245    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2246    !
2247    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2248    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2249    !
[1724]2250
[2469]2251    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2252
2253
[996]2254
[2692]2255    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2256
[2469]2257       !jyg+nrlmd<
[2852]2258!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2259       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[3179]2260          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_s = ', wake_s(:)
2261          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltat = ', wake_deltat(:,1)
2262          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltaq = ', wake_deltaq(:,1)
[2469]2263       ENDIF
2264       ! !!
2265       !>jyg+nrlmd
2266       !
2267       !-------gustiness calculation-------!
2268       IF (iflag_gusts==0) THEN
2269          gustiness(1:klon)=0
2270       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2271          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2272       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2273          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[2469]2274          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2275          !    do i = 1, klon
2276          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2277          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2278          !    enddo
2279          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2280          !    do i = 1, klon
2281          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2282          !    enddo
2283       ENDIF
[2278]2284
2285
[1067]2286
[2469]2287       CALL pbl_surface(  &
2288            dtime,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
2289            debut,     lafin, &
2290            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
2291            zsig,      sollwdown, pphi,    cldt,      &
2292            rain_fall, snow_fall, solsw,   sollw,     &
2293            gustiness,                                &
2294            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2295                                !nrlmd+jyg<
2296            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2297                                !>nrlmd+jyg
2298            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2299            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2300                                !albedo SB <<<
2301            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
2302                                !albedo SB >>>
2303                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2304            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2305                                !albedo SB <<<
2306            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
2307            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  &
2308            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2309                                !nrlmd<
2310                                !jyg<
2311            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2312            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2313            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2314                                !>jyg
2315            delta_tsurf,wake_dens, &
2316            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2317            kh,kh_x,kh_w, &
2318                                !>nrlmd
2319            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2320            slab_wfbils,                 &
2321            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2322                                !jyg<
2323            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2324                                !>jyg
2325            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2326            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2327            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
2328            zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
2329            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2330            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2331            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2332            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2333            dsens,     devap,     zxsnow, &
2334            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2335                                !nrlmd+jyg<
[2952]2336            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2337                                !>nrlmd+jyg
[2952]2338             treedrg )
2339!FC
[2469]2340       !
2341       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2342!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2343       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2344!jyg<
2345          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2346          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2347          CALL add_wake_tend &
[3208]2348             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
[2635]2349       ELSE
2350          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2351          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2352!>jyg
[2469]2353       ENDIF
[1624]2354
[766]2355
[2897]2356
2357
2358
[2469]2359       !---------------------------------------------------------------------
2360       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2361       IF (klon_glo==1) THEN
2362          CALL add_pbl_tend &
2363               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2364               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2365       ELSE
2366          CALL add_phys_tend &
2367               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2368               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2369       ENDIF
[2799]2370       call prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2371       !--------------------------------------------------------------------
[766]2372
[2692]2373       IF (mydebug) THEN
2374          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2375          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2376          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2377          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2378       ENDIF
[2227]2379
[2469]2380       !albedo SB >>>
2381       albsol1=0.
2382       albsol2=0.
2383       falb1=0.
2384       falb2=0.
[2692]2385       SELECT CASE(nsw)
2386       CASE(2)
[2469]2387          albsol1=albsol_dir(:,1)
2388          albsol2=albsol_dir(:,2)
2389          falb1=falb_dir(:,1,:)
2390          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2391       CASE(4)
[2469]2392          albsol1=albsol_dir(:,1)
2393          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2394               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2395          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2396          falb1=falb_dir(:,1,:)
2397          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2398               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2399          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2400       CASE(6)
[2469]2401          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2402               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2403          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2404          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2405               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2406          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2407          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2408               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2409          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2410          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2411               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2412          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2413       END SELECt
[2469]2414       !albedo SB <<<
[2227]2415
[766]2416
[2469]2417       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2418            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2419
[2469]2420    ENDIF
2421    ! =================================================================== c
2422    !   Calcul de Qsat
[881]2423
[2469]2424    DO k = 1, klev
2425       DO i = 1, klon
2426          zx_t = t_seri(i,k)
2427          IF (thermcep) THEN
2428             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2429             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2430             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2431             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2432             zx_qs  = zx_qs*zcor
2433          ELSE
2434             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2435             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2436                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2437             ELSE
2438                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2439             ENDIF
2440          ENDIF
2441          zqsat(i,k)=zx_qs
2442       ENDDO
2443    ENDDO
[959]2444
[2692]2445    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2446       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2447       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2448    ENDIF
[2469]2449    !
2450    ! Appeler la convection (au choix)
2451    !
2452    DO k = 1, klev
2453       DO i = 1, klon
2454          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
2455               + d_q_vdf(i,k)/dtime
2456          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
2457               + d_t_vdf(i,k)/dtime
2458       ENDDO
2459    ENDDO
2460    IF (check) THEN
2461       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2462       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2463    ENDIF
2464    zx_ajustq = .FALSE.
2465    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2466    IF (zx_ajustq) THEN
2467       DO i = 1, klon
2468          z_avant(i) = 0.0
2469       ENDDO
2470       DO k = 1, klev
2471          DO i = 1, klon
2472             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2473                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2474          ENDDO
2475       ENDDO
2476    ENDIF
[959]2477
[2469]2478    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2479    DO k = 1, klev
2480       DO i = 1, klon
2481          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2482       ENDDO
2483    ENDDO
2484
2485    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2486         omega(igout, :)
[2707]2487    !
2488    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2489    !
[3150]2490!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]2491!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
2492!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]2493    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]2494
[3134]2495    !
2496    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2497    !
2498    pmflxr(:,:) = 0.
2499    pmflxs(:,:) = 0.
2500    wdtrainA(:,:) = 0.
2501    wdtrainM(:,:) = 0.
2502    upwd(:,:) = 0.
2503    dnwd(:,:) = 0.
2504    ep(:,:) = 0.
2505    da(:,:)=0.
2506    mp(:,:)=0.
2507    wght_cvfd(:,:)=0.
2508    phi(:,:,:)=0.
2509    phi2(:,:,:)=0.
2510    epmlmMm(:,:,:)=0.
2511    eplaMm(:,:)=0.
2512    d1a(:,:)=0.
2513    dam(:,:)=0.
2514    elij(:,:,:)=0.
2515    ev(:,:)=0.
2516    clw(:,:)=0.
2517    sij(:,:,:)=0.
2518    !
[2469]2519    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2520       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2521       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2522       !     CALL conlmd (dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
2523       !    .             d_t_con, d_q_con,
2524       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2525    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
2526       CALL conflx(dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
2527            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2528            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2529            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2530            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2531       d_u_con = 0.
2532       d_v_con = 0.
[879]2533
[2469]2534       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2535       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2536       DO i = 1, klon
2537          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2538          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2539       ENDDO
2540    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2541       ! nb of tracers for the KE convection:
2542       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2543       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2544       ! supprimer les calculs / ftra.
2545       ntra = 1
2546
2547       !=======================================================================
2548       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2549       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2550       IF (iflag_wake>=1) THEN
2551         DO k=1,klev
2552            DO i=1,klon
2553                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2554                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2555                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2556                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2557            ENDDO
2558         ENDDO
2559       ELSE
2560               t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2561                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2562                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2563                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2564       ENDIF
[2469]2565       !
2566       !jyg<
2567       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2568       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2569       ! after the call to the convective scheme.
2570       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2571          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2572             limbas(:) = 1
[2635]2573             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2574                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2575             !
2576             DO k=1,klev
2577                DO i=1,klon
2578                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2579                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2580                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2581                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2582                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2583                   ELSE
2584                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2585                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2586                   ENDIF
2587                ENDDO
[2469]2588             ENDDO
[2882]2589             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2590               CALL add_wake_tend &
[3208]2591                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]2592             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
2593          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]2594       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2595       !>jyg
2596       !
[2638]2597       
2598!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2599!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2600
[2513]2601!jyg<
2602       CALL alpale( debut, itap, dtime, paprs, omega, t_seri,   &
2603                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2604                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2605                    wake_pe, wake_fip,  &
2606                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2607                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2608!>jyg
2609!
[2469]2610       ! sb, oct02:
2611       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2612       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2613       !
2614       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2615          !
2616          !jyg<
2617          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2618          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2619          !  (near 22 km)
2620          k_upper_cv = klev
[3199]2621          !izero = klon/2+1/klon
2622          !DO k = klev,1,-1
2623          !   IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
2624          !ENDDO
2625          ! FH : nouveau calcul base sur un profil global sans quoi
2626          ! le modele etait sensible au decoupage de domaines
[2469]2627          DO k = klev,1,-1
[3199]2628             IF (-7*log(presnivs(k)/presnivs(1)) > 25.) k_upper_cv = k
[2469]2629          ENDDO
2630          IF (prt_level .ge. 5) THEN
2631             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
2632                  k_upper_cv
2633          ENDIF
2634          !
2635          !>jyg
2636          IF (type_trac == 'repr') THEN
2637             nbtr_tmp=ntra
2638          ELSE
2639             nbtr_tmp=nbtr
[2692]2640          ENDIF
[2469]2641          !jyg   iflag_con est dans clesphys
2642          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
2643          CALL concvl (iflag_clos, &
[2635]2644               dtime, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
2645               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]2646               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
2647               ALE,ALP, &
2648               sig1,w01, &
2649               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2650               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]2651               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[2469]2652               Ma,mip,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
2653               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
2654                                ! RomP >>>
2655                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
2656                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
2657               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,clw,elij, &
2658               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
2659               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
2660               wdtrainA,wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]2661               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]2662
[2469]2663          ! RomP <<<
[619]2664
[2469]2665          !IM begin
2666          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
2667          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
2668          !IM end
2669          !IM cf. FH
2670          clwcon0=qcondc
2671          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[3150]2672          !
2673          !jyg<
2674          ! If convective tendencies are too large, then call convection
2675          !  every time step
2676          cvpas = cvpas_0
2677          DO k=1,k_upper_cv
2678             DO i=1,klon
[3161]2679               IF (d_t_con(i,k) > 6.721 .AND. d_t_con(i,k) < 6.722 .AND.&
2680                   d_q_con(i,k) > -.0002171 .AND. d_q_con(i,k) < -.0002170) THEN
2681                     dtcon_multistep_max = 3.
2682                     dqcon_multistep_max = 0.02
2683               ENDIF
2684             ENDDO
2685          ENDDO
2686!
2687          DO k=1,k_upper_cv
2688             DO i=1,klon
[3150]2689!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
2690!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
2691               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
2692                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
2693                 cvpas = 1
2694!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
2695!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
2696               ENDIF
2697             ENDDO
2698          ENDDO
[3153]2699!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
2700!!!          call bcast(cvpas)
2701!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]2702          !>jyg
2703          !
[2692]2704          DO i = 1, klon
[3148]2705             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]2706          ENDDO
[2469]2707          !
2708          !jyg<
2709          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
2710          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]2711            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2712              DO k=1,klev
2713                 DO i=1,klon
2714                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/dtime
2715                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/dtime
2716                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
2717                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
2718                 ENDDO
2719              ENDDO
2720            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
2721          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]2722          !>jyg
2723          !
2724       ELSE ! ok_cvl
[1412]2725
[2469]2726          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
2727          CALL conema3 (dtime, &
2728               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
2729               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
2730               sig1,w01, &
2731               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2732               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
2733               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
2734               Ma,cape,tvp,rflag, &
2735               pbase &
2736               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
2737               ,clwcon0)
[524]2738
[2469]2739       ENDIF ! ok_cvl
[524]2740
[2469]2741       !
2742       ! Correction precip
2743       rain_con = rain_con * cvl_corr
2744       snow_con = snow_con * cvl_corr
2745       !
[766]2746
[2469]2747       IF (.NOT. ok_gust) THEN
2748          do i = 1, klon
2749             wd(i)=0.0
2750          enddo
2751       ENDIF
[524]2752
[2469]2753       ! =================================================================== c
2754       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
2755       !
[524]2756
[2469]2757       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
2758       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
2759       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]2760          CALL clouds_gno &
[2469]2761               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2762       ELSE
[2692]2763          CALL clouds_bigauss &
[2469]2764               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2765       ENDIF
[524]2766
[2205]2767
[2469]2768       ! =================================================================== c
[524]2769
[2469]2770       DO i = 1, klon
2771          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
2772          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
2773       ENDDO
[1428]2774
[2469]2775       DO i = 1, klon
2776          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
2777       ENDDO
2778       DO i = 1, klon
2779          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
2780          ! FH sous la dictee de JYG, CR
2781          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]2782
[2692]2783          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
2784             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]2785                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
2786                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]2787             ENDIF
2788          ENDIF
[2469]2789       ENDDO
2790    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
2791       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
2792       clwcon0=0.
2793       rnebcon0=0.
2794       d_t_con=0.
2795       d_q_con=0.
2796       d_u_con=0.
2797       d_v_con=0.
2798       rain_con=0.
2799       snow_con=0.
2800       bas=1
2801       top=1
2802    ELSE
2803       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]2804       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]2805    ENDIF
[524]2806
[2469]2807    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
2808    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]2809
[2730]2810!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
2811    proba_notrig(:) = 1.
[2707]2812    itapcv = 0
[3150]2813    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]2814!
[2707]2815    itapcv = itapcv+1
[3153]2816    !
2817    ! Compter les steps ou cvpas=1
2818    IF (cvpas == 1) THEN
2819      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
2820    ENDIF
2821    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
2822      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
2823    ENDIF
[2707]2824
[2812]2825!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
2826!!!     l'energie dans les courants satures.
2827!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
2828!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
2829!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
2830!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
2831!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
2832!!                     itap, 1)
2833!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
2834!!
2835!!
[2469]2836    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]2837         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2838    call prt_enerbil('convection',itap)
[2235]2839
[2469]2840    !-------------------------------------------------------------------------
[766]2841
[2692]2842    IF (mydebug) THEN
2843       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2844       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2845       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2846       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2847    ENDIF
[766]2848
[2469]2849    IF (check) THEN
2850       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2851       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
2852       zx_t = 0.0
2853       za = 0.0
2854       DO i = 1, klon
2855          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
2856          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
2857               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
2858       ENDDO
2859       zx_t = zx_t/za*dtime
2860       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
2861    ENDIF
2862    IF (zx_ajustq) THEN
2863       DO i = 1, klon
2864          z_apres(i) = 0.0
2865       ENDDO
2866       DO k = 1, klev
2867          DO i = 1, klon
2868             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2869                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2870          ENDDO
2871       ENDDO
2872       DO i = 1, klon
2873          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*dtime) &
2874               /z_apres(i)
2875       ENDDO
2876       DO k = 1, klev
2877          DO i = 1, klon
2878             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
2879                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
2880                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
2881             ENDIF
2882          ENDDO
2883       ENDDO
2884    ENDIF
2885    zx_ajustq=.FALSE.
[879]2886
[2469]2887    !
2888    !==========================================================================
2889    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
2890    !pour la couche limite diffuse pour l instant
2891    !
2892    !
2893    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
2894    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
2895    ! froides
2896    !
[2692]2897    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]2898       !
2899       !
[2730]2900       ! Call wakes every "wkpas" step
2901       !
2902       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
2903          !
2904          DO k=1,klev
[2469]2905             DO i=1,klon
[2730]2906                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
2907                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
2908                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
2909                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
2910                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/dtime - ftd(i,k)
2911                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/dtime - fqd(i,k)
[2469]2912             ENDDO
2913          ENDDO
[2730]2914         
2915          IF (iflag_wake==2) THEN
2916             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2917             DO k = 1,klev
2918                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
2919                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/dtime
2920                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
2921                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/dtime
2922             ENDDO
2923          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
2924             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2925             DO k = 1,klev
2926                DO i=1,klon
2927                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
2928                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
2929                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
2930                      ! l'eau se reevapore).
2931                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
2932                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/dtime
2933                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
2934                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/dtime
2935                   ENDIF
2936                ENDDO
2937             ENDDO
2938          ENDIF
2939         
2940          !
2941          !calcul caracteristiques de la poche froide
2942          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, dtime, &
2943               t_seri, q_seri, omega,  &
2944               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
[3208]2945               dt_a, dq_a, cv_gen,  &
2946               sigd, cin,  &
2947               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, awake_dens, wake_dens,  &
[2730]2948               wake_dth, wake_h,  &
[3000]2949!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
2950               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]2951               d_t_wake, d_q_wake,  &
2952               wake_k, t_x, q_x,  &
2953               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
2954               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
2955               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
2956               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
[3208]2957               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk)
[2730]2958          !
2959          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
2960          itapwk = 0
2961       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]2962       !
[2730]2963       itapwk = itapwk+1
[2469]2964       !
2965       !-----------------------------------------------------------------------
2966       ! ajout des tendances des poches froides
2967       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]2968            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2969       call prt_enerbil('wake',itap)
[2469]2970       !------------------------------------------------------------------------
[879]2971
[2730]2972       ! Increment Wake state variables
[2635]2973       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
2974
2975         CALL add_wake_tend &
[3208]2976            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk, wake_k, &
[2635]2977             'wake', abortphy)
[2799]2978          call prt_enerbil('wake',itap)
[2635]2979       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
[3179]2980       !
2981       IF (prt_level .GE. 10) THEN
2982         print *,' physiq, after calwake, wake_s: ',wake_s(:)
2983         print *,' physiq, after calwake, wake_deltat: ',wake_deltat(:,1)
2984         print *,' physiq, after calwake, wake_deltaq: ',wake_deltaq(:,1)
2985       ENDIF
[2635]2986
[3000]2987       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
2988
2989         CALL alpale_wk(dtime, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
2990                        wake_fip)
2991       ELSE
2992         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
2993       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
2994
[2692]2995    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]2996    !
2997    !===================================================================
2998    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
2999    !===================================================================
3000    !
[2692]3001    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]3002         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]3003
3004
3005
[2469]3006    d_t_ajsb(:,:)=0.
3007    d_q_ajsb(:,:)=0.
3008    d_t_ajs(:,:)=0.
3009    d_u_ajs(:,:)=0.
3010    d_v_ajs(:,:)=0.
3011    d_q_ajs(:,:)=0.
3012    clwcon0th(:,:)=0.
3013    !
3014    !      fm_therm(:,:)=0.
3015    !      entr_therm(:,:)=0.
3016    !      detr_therm(:,:)=0.
3017    !
[2692]3018    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3019         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3020         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3021    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3022       !  Rien
3023       !  ====
[2692]3024       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]3025
[878]3026
[2692]3027    ELSE
[878]3028
[2469]3029       !  Thermiques
3030       !  ==========
[2692]3031       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3032            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3033
3034
[2469]3035       !cc nrlmd le 10/04/2012
3036       DO k=1,klev+1
3037          DO i=1,klon
3038             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3039             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3040             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3041             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3042          ENDDO
[2469]3043       ENDDO
3044       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3045
[2692]3046       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]3047          !jyg<
[2852]3048!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3049       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3050             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3051             DO k=1,klev
3052                DO i=1,klon
3053                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3054                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3055                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3056                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3057                ENDDO
3058             ENDDO
3059          ELSE
3060             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3061             DO k=1,klev
3062                DO i=1,klon
3063                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3064                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3065                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3066                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3067                ENDDO
3068             ENDDO
3069          ENDIF
3070          !>jyg
[2692]3071          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3072               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3073                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
3074               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3075               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3076               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3077               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3078               ,ratqsdiff,zqsatth &
3079                                !on rajoute ale et alp, et les
3080                                !caracteristiques de la couche alim
3081               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3082               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3083                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3084               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3085               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
3086               ,n2,s2,ale_bl_stat &
3087               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3088               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3089               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3090                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3091               ,zqla,ztva )
3092          !
3093          !jyg<
[2852]3094!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3095          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3096             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3097             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3098             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
3099             DO k=1,klev
3100                DO i=1,klon
3101                   !
[2635]3102                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3103                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]3104                   !
3105                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3106                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3107                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3108                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3109                   !
3110                ENDDO
3111             ENDDO
[2606]3112          !
[3180]3113             IF (ok_bug_split_th) THEN
3114               CALL add_wake_tend &
[3208]3115                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[3180]3116             ELSE
3117               CALL add_wake_tend &
[3208]3118                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wake_k, 'the', abortphy)
[3180]3119             ENDIF
[2799]3120             call prt_enerbil('the',itap)
[2638]3121          !
[2852]3122          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3123          !
[2606]3124          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]3125                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3126          call prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3127          !
[2513]3128!
[2565]3129          CALL alpale_th( dtime, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]3130                          cin, s2, n2,  &
3131                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3132                          alp_bl, alp_bl_stat, &
[3208]3133                          proba_notrig, random_notrig, cv_gen)
[2635]3134          !>jyg
[1638]3135
[2554]3136          ! ------------------------------------------------------------------
3137          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3138          ! FH : 2010/02/01
3139          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
3140          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
3141          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
3142          !     endif
3143          ! -------------------------------------------------------------------
3144
[2692]3145          DO i=1,klon
[2469]3146             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3147             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3148             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3149          ENDDO
[1507]3150
[2692]3151       ENDIF
[878]3152
[2469]3153       !  Ajustement sec
3154       !  ==============
[878]3155
[2469]3156       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3157       ! a partir du sommet des thermiques.
3158       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3159
[2692]3160       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3161
[2692]3162          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3163             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3164             limbas(:)=1
[2692]3165          ELSE
[2469]3166             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3167          ENDIF
[878]3168
[2469]3169          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3170          ! pour des test de convergence numerique.
3171          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3172          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3173          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3174
[2692]3175          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3176             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3177             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3178                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3179          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3180             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3181             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3182                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3183          ENDIF
[878]3184
[2469]3185          !--------------------------------------------------------------------
3186          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3187          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3188               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3189          call prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3190          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3191          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3192
[2469]3193          !---------------------------------------------------------------------
[878]3194
[2692]3195       ENDIF
[524]3196
[2692]3197    ENDIF
[2469]3198    !
3199    !===================================================================
3200    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3201    ! water distribution
3202    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3203         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3204         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
3205         tau_ratqs,fact_cldcon,   &
[2469]3206         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
3207         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
3208         ratqs,ratqsc)
[1032]3209
[2100]3210
[2469]3211    !
3212    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3213    ! et le processus de precipitation
3214    !-------------------------------------------------------------------------
3215    IF (prt_level .GE.10) THEN
3216       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3217    ENDIF
3218    !
3219    CALL fisrtilp(dtime,paprs,pplay, &
3220         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3221         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3222         rain_lsc, snow_lsc, &
3223         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3224         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3225         prfl, psfl, rhcl,  &
3226         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3227         iflag_ice_thermo)
3228    !
3229    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3230    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3231
[2799]3232!+JLD
3233!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3234!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3235!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3236!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3237!-JLD
[2469]3238    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3239         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3240    call prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3241    rain_num(:)=0.
[2657]3242    DO k = 1, klev
[2613]3243       DO i = 1, klon
3244          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3245             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3246             ql_seri(i,k)=oliqmax
3247          ENDIF
3248       ENDDO
3249    ENDDO
[2657]3250    IF (nqo==3) THEN
3251    DO k = 1, klev
3252       DO i = 1, klon
3253          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3254             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3255             qs_seri(i,k)=oicemax
3256          ENDIF
3257       ENDDO
3258    ENDDO
3259    ENDIF
[2613]3260
[2524]3261    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3262    DO k = 1, klev
3263       DO i = 1, klon
3264          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3265          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3266          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3267       ENDDO
3268    ENDDO
3269    IF (check) THEN
3270       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3271       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3272       zx_t = 0.0
3273       za = 0.0
3274       DO i = 1, klon
3275          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3276          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3277               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3278       ENDDO
3279       zx_t = zx_t/za*dtime
3280       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3281    ENDIF
[766]3282
[2692]3283    IF (mydebug) THEN
3284       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3285       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3286       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3287       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3288    ENDIF
[524]3289
[2469]3290    !
3291    !-------------------------------------------------------------------
3292    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3293    !-------------------------------------------------------------------
[524]3294
[2469]3295    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3296    !
3297    !IM cf FH
3298    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3299    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3300       snow_tiedtke=0.
3301       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3302       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3303       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3304          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3305       ELSE
[2469]3306          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3307          rain_tiedtke=0.
3308          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3309          DO k=1,klev
3310             DO i=1,klon
3311                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3312                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3313                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3314                ENDIF
3315             ENDDO
3316          ENDDO
3317       ENDIF
[2469]3318       !
3319       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3320       !
[524]3321
[2469]3322       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3323       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3324                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3325            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3326            diafra,dialiq)
3327       DO k = 1, klev
3328          DO i = 1, klon
3329             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3330                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3331                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3332             ENDIF
3333          ENDDO
3334       ENDDO
[524]3335
[2469]3336    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3337       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3338       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3339       !  facttemps
3340       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3341       DO k=1,klev
3342          DO i=1,klon
[2469]3343             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3344             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3345                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3346                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3347             ENDIF
3348          ENDDO
3349       ENDDO
[2469]3350
3351       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3352
[2692]3353       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3354
[2692]3355          DO k=1,klev
[2469]3356             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3357          ENDDO
[1496]3358
[2692]3359          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3360
[2469]3361             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3362             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3363             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3364             DO k=1,klev
3365                DO i=1,klon
3366                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3367                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3368                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3369                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3370                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3371                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3372                   ENDIF
3373                ENDDO
3374             ENDDO
[1496]3375
[2692]3376          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3377             DO k=1,klev
3378                DO i=1,klon
[2469]3379                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3380                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3381                ENDDO
3382             ENDDO
[1525]3383
[2692]3384          ELSE
[1525]3385
[2469]3386             ! Si on est sur un point touche par la convection
3387             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3388             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3389             ! profonde.
[1411]3390
[2469]3391             !IM/FH: 2011/02/23
3392             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3393
[2692]3394             DO k=1,klev
3395                DO i=1,klon
3396                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3397                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3398                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3399                   ENDIF
3400                ENDDO
3401             ENDDO
[1496]3402
[2692]3403          ENDIF
[1496]3404
[2692]3405       ELSE
[1496]3406
[2469]3407          ! Ancienne version
3408          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3409          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3410       ENDIF
[1411]3411
[2469]3412    ENDIF
[1507]3413
[2469]3414    !     plulsc(:)=0.
3415    !     do k=1,klev,-1
3416    !        do i=1,klon
3417    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3418    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3419    !        enddo prfl, psfl,
3420    !     enddo
3421    !
3422    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3423    !
3424    IF (ok_stratus) THEN
3425       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3426       DO k = 1, klev
3427          DO i = 1, klon
3428             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3429                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3430                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3431             ENDIF
3432          ENDDO
3433       ENDDO
3434    ENDIF
3435    !
3436    ! Precipitation totale
3437    !
3438    DO i = 1, klon
3439       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3440       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3441    ENDDO
3442    !
3443    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3444    !
3445    DO k = 1, klev
3446       DO i = 1, klon
3447          zx_t = t_seri(i,k)
3448          IF (thermcep) THEN
3449             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3450             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3451             !!           else                                            !jyg
3452             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3453             !!           endif                                           !jyg
3454             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3455             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3456             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3457             zx_qs  = zx_qs*zcor
3458          ELSE
3459             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3460             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3461                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3462             ELSE
3463                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3464             ENDIF
3465          ENDIF
3466          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
3467          zqsat(i,k)=zx_qs
3468       ENDDO
3469    ENDDO
[782]3470
[2469]3471    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3472    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3473    !
3474    DO i = 1, klon
3475       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3476       IF (thermcep) THEN
3477          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3478             Lheat=RLSTT
3479          ELSE
3480             Lheat=RLVTT
3481          ENDIF
3482       ELSE
3483          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3484             Lheat=RLSTT
3485          ELSE
3486             Lheat=RLVTT
3487          ENDIF
3488       ENDIF
3489       tpote(i) = tpot(i)*      &
3490            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3491    ENDDO
[524]3492
[2469]3493    IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]3494#ifdef INCA
[2469]3495       CALL VTe(VTphysiq)
3496       CALL VTb(VTinca)
3497       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3498
[2692]3499       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
[2469]3500       IF (config_inca == 'aero' .OR. config_inca == 'aeNP') THEN
3501          CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3502               calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3503               prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3504               latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[2692]3505       ENDIF
[524]3506
[2469]3507       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3508
[2469]3509       CALL chemhook_begin (calday, &
3510            days_elapsed+1, &
3511            jH_cur, &
3512            pctsrf(1,1), &
3513            latitude_deg, &
3514            longitude_deg, &
3515            cell_area, &
3516            paprs, &
3517            pplay, &
3518            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3519            pphi, &
3520            t_seri, &
3521            u, &
3522            v, &
3523            wo(:, :, 1), &
3524            q_seri, &
3525            zxtsol, &
3526            zxsnow_dummy, &
3527            solsw, &
3528            albsol1, &
3529            rain_fall, &
3530            snow_fall, &
3531            itop_con, &
3532            ibas_con, &
3533            cldfra, &
3534            nbp_lon, &
3535            nbp_lat-1, &
3536            tr_seri, &
3537            ftsol, &
3538            paprs, &
3539            cdragh, &
3540            cdragm, &
3541            pctsrf, &
3542            pdtphys, &
3543            itap)
[616]3544
[2469]3545       CALL VTe(VTinca)
3546       CALL VTb(VTphysiq)
[959]3547#endif
[2692]3548    ENDIF !type_trac = inca
[2618]3549
3550
[2469]3551    !
[2618]3552    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3553    !
3554    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3555
[2618]3556       !
3557       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3558       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3559       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3560          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3561             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3562                !
3563                CALL readaerosol_optic( &
3564                     debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3565                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3566                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3567                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3568                     tausum_aero, tau3d_aero)
3569             ENDIF
3570          ELSE                       ! RRTM radiation
3571             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3572                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3573                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3574             ELSE
3575                !
3576#ifdef CPP_RRTM
3577                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3578                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3579                   !
[2753]3580#ifdef CPP_Dust
3581                   !--SPL aerosol model
3582                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3583                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3584                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3585                        tausum_aero, tau3d_aero)
3586#else
3587                   !--climatologies or INCA aerosols
[2738]3588                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, &
[2644]3589                        new_aod, flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3590                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3591                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3592                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3593                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3594#endif
[3274]3595
3596                   IF (flag_aerosol .EQ. 7) THEN
3597                      CALL MACv2SP(pphis,pplay,paprs,longitude_deg,latitude_deg,  &
3598                                   tau_aero_sw_rrtm,piz_aero_sw_rrtm,cg_aero_sw_rrtm)
3599                   ENDIF
3600
[2738]3601                   !
[2618]3602                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3603                   !--for now we use the old aerosol properties
3604                   !
3605                   CALL readaerosol_optic( &
3606                        debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3607                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3608                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3609                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3610                        tausum_aero, tau3d_aero)
3611                   !
3612                   !--natural aerosols
3613                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3614                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3615                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3616                   !--all aerosols
3617                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3618                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3619                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3620                   !
3621                   !--no LW optics
3622                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3623                   !
[2618]3624                ELSE
3625                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3626                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3627                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3628                ENDIF
3629#else
3630                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3631                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3632                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3633#endif
3634                !
3635             ENDIF
3636          ENDIF
[2738]3637       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3638          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3639          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3640          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3641          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3642          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3643             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3644             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3645             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3646          ELSE
3647             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3648             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3649             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3650             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3651          ENDIF
3652       ENDIF
3653       !
[2994]3654       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]3655       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]3656       !
[2618]3657       !--STRAT AEROSOL
3658       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3659       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3660          IF (prt_level .GE.10) THEN
3661             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3662          ENDIF
3663          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3664           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3665             CALL readaerosolstrato(debut)
3666           ELSE
3667             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3668             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3669           ENDIF
3670          ELSE
[2009]3671#ifdef CPP_RRTM
[2690]3672#ifndef CPP_StratAer
3673          !--prescribed strat aerosols
3674          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3675            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3676             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3677            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
3678             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut)
3679            ELSE
3680             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3681             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3682            ENDIF
[2690]3683#endif
[2618]3684#else
3685             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3686                  // 'with iflag_rrtm=1'
3687             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3688#endif
3689          ENDIF
3690       ENDIF
[2690]3691!
3692#ifdef CPP_RRTM
3693#ifdef CPP_StratAer
[2692]3694       !--compute stratospheric mask
[3123]3695       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]3696       !--interactive strat aerosols
3697       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
3698#endif
3699#endif
[2618]3700       !--fin STRAT AEROSOL
3701       !     
3702
3703       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
3704       ! parametres pour diagnostiques:
3705       !
3706       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
3707          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
3708          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]3709       ENDIF
[2618]3710
3711       IF (ok_newmicro) then
3712          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
3713#ifdef CPP_RRTM
3714             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]3715             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
3716                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]3717             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3718             ENDIF
[2009]3719#else
3720
[2618]3721             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
3722             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]3723#endif
[2618]3724          ENDIF
[3274]3725          CALL newmicro (flag_aerosol, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
[2618]3726               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
3727               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3728               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
3729               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3730               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
3731               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
3732       ELSE
3733          CALL nuage (paprs, pplay, &
3734               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
3735               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3736               ok_aie, &
3737               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3738               bl95_b0, bl95_b1, &
3739               cldtaupi, re, fl)
[2469]3740       ENDIF
3741       !
[2618]3742       !IM betaCRF
[2469]3743       !
[2618]3744       cldtaurad   = cldtau
3745       cldtaupirad = cldtaupi
3746       cldemirad   = cldemi
3747       cldfrarad   = cldfra
3748
[2469]3749       !
[2618]3750       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
3751           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
3752          !
3753          ! global
3754          !
[3048]3755!IM 251017 begin
[3317]3756!               print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
[3048]3757!IM 251017 end
[2618]3758          DO k=1, klev
3759             DO i=1, klon
3760                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]3761                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]3762                ELSE
[2469]3763                   beta(i,k) = beta_free
[2618]3764                ENDIF
3765                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]3766                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]3767                ENDIF
[2469]3768                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3769                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3770                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3771                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]3772             ENDDO
3773          ENDDO
3774          !
3775       ELSE
3776          !
3777          ! regional
3778          !
3779          DO k=1, klev
3780             DO i=1,klon
3781                !
3782                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
3783                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
3784                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
3785                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
3786                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
3787                      beta(i,k) = beta_pbl
3788                   ELSE
3789                      beta(i,k) = beta_free
3790                   ENDIF
3791                   IF (mskocean_beta) THEN
3792                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
3793                   ENDIF
3794                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3795                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3796                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3797                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
3798                ENDIF
[2469]3799             !
[2618]3800             ENDDO
[2469]3801          ENDDO
3802       !
[2618]3803       ENDIF
[766]3804
[2618]3805       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
3806       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]3807          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]3808          CALL readchlorophyll(debut)
3809       ENDIF
[1863]3810
[2524]3811!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
3812!--previous values are therefore overwritten
3813!--this is needed for CMIP6 runs
3814!--and only possible for new radiation scheme
3815       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]3816#ifdef CPP_RRTM
[2524]3817         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]3818#endif
[2524]3819       ENDIF
3820
[2692]3821       IF (mydebug) THEN
3822          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3823          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3824          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3825          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3826       ENDIF
[2524]3827
[2469]3828       !
3829       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
3830       !input to radiation (DICE)
3831       !
3832       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3833          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]3834          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]3835       ENDIF
[2328]3836
[2469]3837       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]3838#ifdef INCA
[2469]3839          CALL radlwsw_inca  &
[3338]3840               (chemistry_couple, kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
[2469]3841               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]3842               size(wo,3), wo, &
[2469]3843               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
3844               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3845               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3846               sollwdown, &
3847               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3848               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3849               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3850               ok_ade, ok_aie, &
3851               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3852               topswad_aero, solswad_aero, &
3853               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3854               topsw_aero, topsw0_aero, &
3855               solsw_aero, solsw0_aero, &
3856               cldtaupirad, &
3857               topswai_aero, solswai_aero)
[955]3858#endif
[2469]3859       ELSE
3860          !
3861          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
3862          !
3863          RCO2 = RCO2_act
3864          RCH4 = RCH4_act
3865          RN2O = RN2O_act
3866          RCFC11 = RCFC11_act
3867          RCFC12 = RCFC12_act
3868          !
3869          IF (prt_level .GE.10) THEN
3870             print *,' ->radlwsw, number 1 '
3871          ENDIF
[3048]3872
[2469]3873          !
3874          CALL radlwsw &
3875               (dist, rmu0, fract,  &
3876                                !albedo SB >>>
3877                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3878               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
3879                                !albedo SB <<<
3880               t_seri,q_seri,wo, &
3881               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3882               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3883               flag_aerosol_strat, &
3884               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3885               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3886               ! Rajoute par OB pour RRTM
3887               tau_aero_lw_rrtm, &
3888               cldtaupirad,new_aod, &
[3048]3889!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3890               zqsat, flwc, fiwc, &
3891               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3892               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3893               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3894               sollwdown, &
3895               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]3896               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]3897               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]3898               topswad_aero, solswad_aero, &
3899               topswai_aero, solswai_aero, &
3900               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3901               topsw_aero, topsw0_aero, &
3902               solsw_aero, solsw0_aero, &
3903               topswcf_aero, solswcf_aero, &
3904                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3905               toplwad_aero, sollwad_aero,&
3906               toplwai_aero, sollwai_aero, &
3907               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
3908                                !-end
3909               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]3910               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]3911
[3048]3912          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
3913          !schemes
3914          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
3915          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
3916          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
3917          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
3918          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
3919                        sollwdown(:))
3920          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
3921 
[2679]3922#ifndef CPP_XIOS
3923          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
[2854]3924          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
[2529]3925          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
3926          !--this is necessary to get the right swaero at first step
[2679]3927          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
[3082]3928          IF (debut) swaerofree_diag = .FALSE.
[2529]3929          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
[2854]3930          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
[2989]3931          !--IM 15/09/2017 here we return ok_4xCO2atm to FALSE
3932          !--as for swaero_diag, see above
3933          IF (debut) ok_4xCO2atm = .FALSE.
[3149]3934
[2469]3935          !
3936          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
3937          !IM des taux doit etre different du taux actuel
3938          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
3939          !
[2989]3940          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
3941              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
3942              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
3943              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
3944              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[3149]3945#endif
[2989]3946   !
[2692]3947          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3948                !
3949                RCO2 = RCO2_per
3950                RCH4 = RCH4_per
3951                RN2O = RN2O_per
3952                RCFC11 = RCFC11_per
3953                RCFC12 = RCFC12_per
3954                !
3955                IF (prt_level .GE.10) THEN
3956                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
3957                ENDIF
3958                !
3959                CALL radlwsw &
3960                     (dist, rmu0, fract,  &
3961                                !albedo SB >>>
3962                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3963                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
3964                                !albedo SB <<<
3965                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]3966                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3967                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3968                     flag_aerosol_strat, &
3969                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3970                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3971                                ! Rajoute par OB pour RRTM
3972                     tau_aero_lw_rrtm, &
3973                     cldtaupi,new_aod, &
[3048]3974!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3975                     zqsat, flwc, fiwc, &
3976                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3977                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
3978                     topswp,toplwp,solswp,sollwp, &
3979                     sollwdownp, &
3980                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]3981                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]3982                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]3983                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
3984                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
3985                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
3986                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
3987                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
3988                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
3989                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3990                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
3991                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
3992                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
3993                                !-end
3994                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]3995                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[3048]3996          endif !ok_4xCO2atm
[2469]3997       ENDIF ! aerosol_couple
3998       itaprad = 0
3999       !
4000       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
4001       !
4002       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4003          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
4004       ENDIF
4005    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
4006    itaprad = itaprad + 1
[879]4007
[2469]4008    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
4009       IF (prt_level.ge.9) THEN
4010          PRINT *,'--------------------------------------------------'
4011          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
4012          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
4013          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]4014       ENDIF
[2469]4015       heat=0.
4016       cool=0.
4017       sollw=0.   ! MPL 01032011
4018       solsw=0.
4019       radsol=0.
4020       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4021       swup0=0.
4022       lwup=0.
4023       lwup0=0.
4024       lwdn=0.
4025       lwdn0=0.
[2692]4026    ENDIF
[782]4027
[2469]4028    !
4029    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4030    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4031    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4032    !
4033    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4034
[2692]4035    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4036       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4037    ENDIF
[2359]4038
[2469]4039    !
4040    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4041    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4042    !
[2359]4043
[2469]4044    DO k=1, klev
4045       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*dtime/RDAY
4046       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*dtime/RDAY
4047       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*dtime/RDAY
4048       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*dtime/RDAY
4049    ENDDO
[2194]4050
[2812]4051    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4052    call prt_enerbil('SW',itap)
[2812]4053    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4054    call prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4055
[2469]4056    !
[2692]4057    IF (mydebug) THEN
4058       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4059       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4060       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4061       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4062    ENDIF
[1863]4063
[2469]4064    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4065    !
4066    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4067    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4068    !
[1001]4069
[2469]4070    !
4071    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4072    !
4073    DO i = 1, klon
4074       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4075       ! a la demande de JLD
4076       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4077    ENDDO
4078    !
4079    !moddeblott(jan95)
4080    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4081    ! a l'echelle sous-maille:
4082    !
4083    IF (prt_level .GE.10) THEN
4084       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4085    ENDIF
4086    !
4087    IF (ok_orodr) THEN
4088       !
4089       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4090       igwd=0
4091       DO i=1,klon
4092          itest(i)=0
4093          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
4094          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4095             itest(i)=1
4096             igwd=igwd+1
4097             idx(igwd)=i
4098          ENDIF
4099       ENDDO
4100       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4101       !
4102       IF (ok_strato) THEN
[1863]4103
[2897]4104          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
[2469]4105               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4106               igwd,idx,itest, &
4107               t_seri, u_seri, v_seri, &
4108               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4109               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4110
[2469]4111       ELSE
4112          CALL drag_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4113               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4114               igwd,idx,itest, &
4115               t_seri, u_seri, v_seri, &
4116               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4117               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4118       ENDIF
4119       !
4120       !  ajout des tendances
4121       !-----------------------------------------------------------------------
4122       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
4123       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]4124            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4125       call prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4126       !----------------------------------------------------------------------
4127       !
4128    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4129    !
[2692]4130    IF (mydebug) THEN
4131       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4132       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4133       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4134       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4135    ENDIF
[1001]4136
[2469]4137    IF (ok_orolf) THEN
4138       !
4139       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4140       igwd=0
4141       DO i=1,klon
4142          itest(i)=0
4143          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
4144             itest(i)=1
4145             igwd=igwd+1
4146             idx(igwd)=i
4147          ENDIF
4148       ENDDO
4149       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4150       !
4151       IF (ok_strato) THEN
[1001]4152
[2469]4153          CALL lift_noro_strato(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4154               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4155               igwd,idx,itest, &
4156               t_seri, u_seri, v_seri, &
4157               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4158               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4159
[2469]4160       ELSE
4161          CALL lift_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4162               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4163               itest, &
4164               t_seri, u_seri, v_seri, &
4165               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4166               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4167       ENDIF
[1638]4168
[2469]4169       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
4170       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4171            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4172       call prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4173    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4174
[2469]4175    IF (ok_hines) then
4176       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4177       east_gwstress=0.
4178       west_gwstress=0.
4179       du_gwd_hines=0.
4180       dv_gwd_hines=0.
4181       CALL hines_gwd(klon, klev, dtime, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
4182            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4183            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4184       zustr_gwd_hines=0.
4185       zvstr_gwd_hines=0.
4186       DO k = 1, klev
4187          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/dtime &
4188               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4189          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/dtime &
4190               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4191       ENDDO
[1001]4192
[2469]4193       d_t_hin(:, :)=0.
4194       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4195            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4196       call prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4197    ENDIF
[2333]4198
[2469]4199    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
4200       CALL acama_GWD_rando(DTIME, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
4201            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4202            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4203       zustr_gwd_front=0.
4204       zvstr_gwd_front=0.
4205       DO k = 1, klev
4206          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/dtime &
4207               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4208          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/dtime &
4209               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4210       ENDDO
[644]4211
[2469]4212       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4213            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4214       call prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4215    ENDIF
[1938]4216
[2692]4217    IF (ok_gwd_rando) THEN
4218       CALL FLOTT_GWD_rando(DTIME, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4219            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4220            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4221       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4222            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4223       call prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4224       zustr_gwd_rando=0.
4225       zvstr_gwd_rando=0.
4226       DO k = 1, klev
4227          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/dtime &
4228               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4229          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/dtime &
4230               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4231       ENDDO
[2692]4232    ENDIF
[766]4233
[2469]4234    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4235
[2692]4236    IF (mydebug) THEN
4237       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4238       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4239       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4240       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4241    ENDIF
[2136]4242
[2469]4243    DO i = 1, klon
4244       zustrph(i)=0.
4245       zvstrph(i)=0.
4246    ENDDO
4247    DO k = 1, klev
4248       DO i = 1, klon
4249          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/dtime* &
4250               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4251          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/dtime* &
4252               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4253       ENDDO
4254    ENDDO
4255    !
4256    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4257    !
4258    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4259       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4260            ra,rg,romega, &
4261            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4262            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4263            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4264            paprs,u,v, &
4265            aam, torsfc)
4266    ENDIF
4267    !IM cf. FLott END
4268    !DC Calcul de la tendance due au methane
4269    IF(ok_qch4) THEN
4270       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4271       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[2801]4272       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*dtime
4273       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4274            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2801]4275       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/dtime
[2692]4276    ENDIF
[2469]4277    !
4278    !
[2897]4279
4280!===============================================================
4281!            Additional tendency of TKE due to orography
4282!===============================================================
4283!
4284! Inititialization
4285!------------------
4286
4287   
4288
4289       addtkeoro=0   
4290       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4291     
4292       IF (prt_level.ge.5) &
4293            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4294           
4295       alphatkeoro=1.   
4296       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4297       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4298
4299       smallscales_tkeoro=.false.   
4300       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4301
4302
4303        dtadd(:,:)=0.
4304        duadd(:,:)=0.
4305        dvadd(:,:)=0.
4306
4307
4308
4309! Choices for addtkeoro:
4310!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4311!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4312!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4313!
4314
4315       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4316!      -------------------------------------------
4317
4318
4319       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4320
4321
4322
4323  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4324
4325            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4326            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4327
4328  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4329
4330
4331
4332       IF (smallscales_tkeoro) THEN
4333       igwd=0
4334       DO i=1,klon
4335          itest(i)=0
4336! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4337! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4338! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4339          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4340             itest(i)=1
4341             igwd=igwd+1
4342             idx(igwd)=i
4343          ENDIF
4344       ENDDO
4345
4346     ELSE
4347
4348       igwd=0
4349       DO i=1,klon
4350          itest(i)=0
4351        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4352             itest(i)=1
4353             igwd=igwd+1
4354             idx(igwd)=i
4355          ENDIF
4356       ENDDO
4357
4358       END IF
4359
4360
4361
4362
4363       CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4364               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4365               igwd,idx,itest, &
4366               t_seri, u_seri, v_seri, &
4367               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4368               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4369
4370            zustrdr(:)=0.
4371            zvstrdr(:)=0.
4372            zulow(:)=0.
4373            zvlow(:)=0.
4374
4375            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4376            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4377 END IF
4378   
4379
4380
4381   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4382   !----------------------------------------------------------
4383    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4384
4385
[3198]4386    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pctsrf,pbl_tke)
[2897]4387
4388
4389
4390       ENDIF
4391!      -----
4392!===============================================================
4393
4394
4395
[2469]4396    !====================================================================
4397    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4398    !====================================================================
4399    ! Abderrahmane 24.08.09
4400
4401    IF (ok_cosp) THEN
4402       ! adeclarer
[1279]4403#ifdef CPP_COSP
[2469]4404       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/dtime)).EQ.0) THEN
[1279]4405
[2469]4406          IF (prt_level .GE.10) THEN
4407             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4408          ENDIF
4409          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4410          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4411          !     s        ref_liq,ref_ice
[2692]4412          CALL phys_cosp(itap,dtime,freq_cosp, &
[2469]4413               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4414               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4415               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4416               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4417               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4418               zu10m,zv10m,pphis, &
4419               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4420               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4421               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4422               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4423               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4424
[2469]4425          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4426          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4427          !     M          clMISR,
4428          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4429          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4430
[2469]4431       ENDIF
[1279]4432
4433#endif
[2469]4434    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4435
4436
4437! Marine
4438
4439  IF (ok_airs) then
4440
4441  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/dtime)).EQ.0) THEN
[2692]4442     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4443     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4444        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4445        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4446        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4447        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4448        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4449        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4450        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4451        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4452        & alt_tropo )
[2580]4453  ENDIF
4454
4455  ENDIF  ! ok_airs
4456
4457
[2469]4458    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4459    !AA
4460    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4461    !AA
4462    !====================================================================
4463    !   Calcul  des tendances traceurs
4464    !====================================================================
4465    !
[959]4466
[2469]4467    IF (type_trac=='repr') THEN
4468       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
4469    ELSE
4470       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[2784]4471       ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
[2692]4472    ENDIF
[1565]4473
[2973]4474    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4475
[2630]4476#ifdef CPP_Dust
4477      CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
4478                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4479                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4480                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4481                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4482                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4483                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4484                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4485                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4486                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4487                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4488                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4489                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4490                      d_tr_dyn,tr_seri)
4491
4492#else
4493
[2692]4494    CALL phytrac ( &
[2469]4495         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
4496         lafin,    dtime,     u, v,     t, &
4497         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4498         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4499         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4500         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4501         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4502         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4503         latitude_deg, longitude_deg, &
4504         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4505         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4506         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4507         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4508         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4509         da,       phi,       mp,       upwd, &
4510         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4511         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4512         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4513         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4514         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4515         rfname, &
4516         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
4517         tr_seri)
[2630]4518#endif
[2973]4519    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]4520
[2469]4521    IF (offline) THEN
[524]4522
[2469]4523       IF (prt_level.ge.9) &
4524            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4525       CALL phystokenc ( &
[2469]4526            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4527            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4528            fm_therm,entr_therm, &
4529            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4530            frac_impa, frac_nucl, &
4531            pphis,cell_area,dtime,itap, &
4532            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4533
4534
[2469]4535    ENDIF
[524]4536
[2469]4537    !
4538    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4539    !
4540    CALL transp (paprs,zxtsol, &
[3257]4541         t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4542         ve, vq, ue, uq, vwat, uwat)
[2469]4543    !
4544    !IM global posePB BEG
4545    IF(1.EQ.0) THEN
4546       !
4547       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4548            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4549            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4550       !
4551    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4552    !IM global posePB END
4553    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4554    !
[1279]4555
[2469]4556    !================================================================
4557    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4558    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4559    !================================================================
[1753]4560
[2469]4561    d_t_ec(:,:)=0.
4562    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4563    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4564         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4565         zmasse,exner,d_t_ec)
4566    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4567
[2469]4568    !=======================================================================
4569    !   SORTIES
4570    !=======================================================================
4571    !
4572    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4573    !
4574    include "calcul_divers.h"
4575    !
4576    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4577    !   -------------------------------------------------
4578    !
4579    include "calcul_STDlev.h"
4580    !
4581    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4582    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4583    !
[2496]4584    !cc prw  = eau precipitable
4585    !   prlw = colonne eau liquide
4586    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4587    prw(:) = 0.
4588    prlw(:) = 0.
4589    prsw(:) = 0.
4590    DO k = 1, klev
4591       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4592       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4593       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4594    ENDDO
4595    !
4596    IF (type_trac == 'inca') THEN
[655]4597#ifdef INCA
[2469]4598       CALL VTe(VTphysiq)
4599       CALL VTb(VTinca)
[959]4600
[2469]4601       CALL chemhook_end ( &
4602            dtime, &
4603            pplay, &
4604            t_seri, &
4605            tr_seri, &
4606            nbtr, &
4607            paprs, &
4608            q_seri, &
4609            cell_area, &
4610            pphi, &
4611            pphis, &
[2832]4612            zx_rh, &
4613            aps, bps)
[959]4614
[2469]4615       CALL VTe(VTinca)
4616       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4617#endif
[2692]4618    ENDIF
[655]4619
[1753]4620
[2469]4621    !
4622    ! Convertir les incrementations en tendances
4623    !
4624    IF (prt_level .GE.10) THEN
4625       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4626    ENDIF
4627    !
[2692]4628    IF (mydebug) THEN
4629       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4630       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4631       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4632       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4633    ENDIF
[766]4634
[2469]4635    DO k = 1, klev
4636       DO i = 1, klon
4637          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / dtime
4638          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / dtime
4639          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / dtime
4640          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / dtime
4641          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / dtime
4642          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]4643          IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]4644             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / dtime
[2692]4645          ENDIF
[2469]4646       ENDDO
4647    ENDDO
4648    !
4649    !CR: nb de traceurs eau: nqo
4650    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
4651    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
4652       !     DO iq = 3, nqtot
4653       DO iq = nqo+1, nqtot
4654          DO  k = 1, klev
4655             DO  i = 1, klon
4656                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4657                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4658             ENDDO
4659          ENDDO
4660       ENDDO
4661    ENDIF
4662    !
4663    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
4664    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
4665    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
4666    !
[1412]4667
[2489]4668    !--OB mass fixer
4669    !--profile is corrected to force mass conservation of water
4670    IF (mass_fixer) THEN
4671    qql2(:)=0.0
[2499]4672    DO k = 1, klev
4673      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]4674    ENDDO
4675    DO i = 1, klon
4676      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
4677      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
4678      DO k = 1, klev
4679        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
4680        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
4681      ENDDO
4682    ENDDO
4683    ENDIF
4684    !--fin mass fixer
4685
[2469]4686    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
4687    !
[2499]4688    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
4689    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
4690    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
4691    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
4692    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
4693    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
4694    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
4695    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
4696    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]4697    ! !! RomP >>>
4698    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]4699    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]4700       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]4701          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]4702       ENDDO
4703    ENDIF
4704    ! !! RomP <<<
4705    !==========================================================================
4706    ! Sorties des tendances pour un point particulier
4707    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
4708    ! pour le debug
4709    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
4710    !==========================================================================
[879]4711
[2692]4712    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]4713       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
4714       write(lunout,*) &
4715            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
4716       write(lunout,*) &
4717            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
4718            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
4719            pctsrf(igout,is_sic)
4720       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]4721       DO k=1,klev
[2469]4722          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
4723               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
4724               d_t_eva(igout,k)
[2692]4725       ENDDO
[2469]4726       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]4727       DO k=1,klev
[2469]4728          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]4729       ENDDO
[879]4730
[2469]4731       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
4732       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
4733       !jyg!     do k=1,klev
4734       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
4735       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
4736       !jyg!     enddo
4737       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]4738       DO k=1,klev
[2469]4739          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
4740               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]4741       ENDDO
[2469]4742       !>jyg
[879]4743
[2469]4744       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
4745       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]4746       DO k=1,klev
[2469]4747          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
4748               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]4749       ENDDO
4750    ENDIF
[879]4751
[2469]4752    !============================================================
4753    !   Calcul de la temperature potentielle
4754    !============================================================
4755    DO k = 1, klev
4756       DO i = 1, klon
4757          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
4758          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4759          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
4760          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4761          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
4762          !     MPL 20130625
4763          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
4764          ! sinon thetal=theta
4765          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
4766          !    :         ql_seri(i,k))
4767          thetal(i,k)=theta(i,k)
4768       ENDDO
4769    ENDDO
4770    !
[879]4771
[2469]4772    ! 22.03.04 BEG
4773    !=============================================================
4774    !   Ecriture des sorties
4775    !=============================================================
[524]4776#ifdef CPP_IOIPSL
4777
[2469]4778    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
4779    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]4780
[2469]4781    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
4782    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]4783         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]4784
[1507]4785
[2469]4786    !=============================================================
4787    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
4788    ! de fisrtilp
4789    !=============================================================
[1507]4790
[2692]4791    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]4792       d_t_lscth=0.
4793       d_t_lscst=0.
4794       d_q_lscth=0.
4795       d_q_lscst=0.
[2692]4796       DO k=1,klev
4797          DO i=1,klon
4798             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4799                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4800                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4801             ELSE
[2469]4802                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4803                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4804             ENDIF
4805          ENDDO
4806       ENDDO
[1507]4807
[2692]4808       DO i=1,klon
[2469]4809          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
4810          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]4811       ENDDO
4812    ENDIF
[909]4813
[2469]4814    !On effectue les sorties:
[1791]4815
[2630]4816#ifdef CPP_Dust
4817  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4818       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
4819       ok_ade, ok_aie, ivap, new_aod, ok_sync,         &
4820       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
4821       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
4822       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
4823#else
[2469]4824    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4825         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[2496]4826         ok_ade, ok_aie, ivap, iliq, isol, new_aod,      &
4827         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]4828         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]4829         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]4830#endif
[1791]4831
[2651]4832#ifndef CPP_XIOS
[2590]4833    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]4834#endif
[687]4835
[524]4836#endif
4837
[3239]4838! On remet des variables a .false. apres un premier appel
4839    if (debut) then
4840#ifdef CPP_XIOS
4841      swaero_diag=.FALSE.
4842      swaerofree_diag=.FALSE.
4843      dryaod_diag=.FALSE.
4844      ok_4xCO2atm= .FALSE.
[3258]4845!      write (lunout,*)'ok_4xCO2atm= ',swaero_diag, swaerofree_diag, dryaod_diag, ok_4xCO2atm
[2235]4846
[3258]4847      IF (is_master) then
4848        !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
4849        IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
[3239]4850           xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
4851           xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
4852             (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
4853                                 xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
4854           !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
4855           !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
4856           swaero_diag=.TRUE.
4857
[3258]4858        !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
4859        IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
[3239]4860           xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
4861           xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
4862           xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
4863           swaerofree_diag=.TRUE.
4864
[3258]4865        !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
4866        DO naero = 1, naero_tot-1
[3239]4867         IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[3258]4868        ENDDO
4869        !
4870        !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
4871        IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
[3239]4872           xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
4873           xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
4874           xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
4875           xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
4876           xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
4877           ok_4xCO2atm=.TRUE.
[3258]4878      endif
4879      !$OMP BARRIER
4880      call bcast(swaero_diag)
4881      call bcast(swaerofree_diag)
4882      call bcast(dryaod_diag)
4883      call bcast(ok_4xCO2atm)
4884!      write (lunout,*)'ok_4xCO2atm= ',swaero_diag, swaerofree_diag, dryaod_diag, ok_4xCO2atm
[3239]4885#endif
4886    endif
4887
[2469]4888    !====================================================================
4889    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
4890    ! plantage par hgardfou
4891    !====================================================================
[2235]4892
4893    IF (abortphy==1) THEN
4894       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]4895       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]4896    ENDIF
4897
[2469]4898    ! 22.03.04 END
4899    !
4900    !====================================================================
4901    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
4902    !====================================================================
4903    !
[782]4904
[2469]4905    IF (lafin) THEN
4906       itau_phy = itau_phy + itap
4907       CALL phyredem ("restartphy.nc")
4908       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
4909       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
4910       !         close(97)
4911       !$OMP MASTER
[2692]4912       IF (read_climoz >= 1) THEN
4913          IF (is_mpi_root) THEN
4914             CALL nf95_close(ncid_climoz)
4915          ENDIF
[2788]4916          DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
4917          DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
[2692]4918       ENDIF
[2469]4919       !$OMP END MASTER
[3153]4920       print *,' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[2469]4921    ENDIF
[1863]4922
[2469]4923    !      first=.false.
[1863]4924
[2418]4925
[2469]4926  END SUBROUTINE physiq
[2418]4927
[2902]4928END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.