source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 3489

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Ajout bornage a 2m

  • 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: 179.5 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 3489 2019-04-26 15:50:39Z musat $
[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
[3387]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
[3435]27    USE mod_grid_phy_lmdz, ONLY: nbp_lon, nbp_lat, nbp_lev, klon_glo, grid1dTo2d_glo, grid_type, unstructured
[2469]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, &
[3489]119       zq2m_cor,zt2m_cor,zu10m_cor,zv10m_cor, & ! pour corriger d'un bug
120       zrh2m_cor,zqsat2m_cor, &
[2606]121       zt2m_min_mon, zt2m_max_mon,   &         ! pour calcul_divers.h
122       t2m_min_mon, t2m_max_mon,  &            ! pour calcul_divers.h
123       !
124       s_pblh_x, s_pblh_w, &
125       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
126       !
127       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
128       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
[3257]129       uwat, vwat,                             &
[2606]130       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
131       zxrunofflic,                            &
132       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
133       rain_lsc, rain_num,                     &
134       !
135       sens_x, sens_w, &
136       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
137       !
[3179]138       d_t_vdf_x, d_t_vdf_w, &
139       d_q_vdf_x, d_q_vdf_w, &
[2606]140       pbl_tke_input, &
141       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
142       cdragh_x, cdragh_w, &
143       cdragm_x, cdragm_w, &
144       kh, kh_x, kh_w, &
145       !
[2730]146       wake_k, &
[3080]147       alp_wake, &
[2635]148       wake_h, wake_omg, &
149                       ! tendencies of delta T and delta q:
150       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
151       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
152       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
153       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
154       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
155                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
[3208]156       d_s_wk,  d_dens_a_wk,  d_dens_wk, &  ! due to wakes
157!!!       d_s_vdf, d_dens_a_vdf, d_dens_vdf, & ! due to vertical diffusion
158!!!       d_s_the, d_dens_a_the, d_dens_the, & ! due to thermals
[2635]159       !                                 
[3148]160       ptconv, ratqsc, &
[2824]161       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]162       sens, flwp, fiwp,  &
[3080]163       alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
[2606]164       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
165       alp_bl_stat, n2, s2,  &
166       proba_notrig, random_notrig,  &
[3208]167       cv_gen,  &
[2606]168       !
[3134]169       dnwd0,  &
170       omega,  &
[2606]171       epmax_diag,  &
[3134]172       !    Deep convective variables used in phytrac
173       pmflxr, pmflxs,  &
174       wdtrainA, wdtrainM,  &
175       upwd, dnwd, &
[2606]176       ep,  &
[3134]177       da, mp, &
178       phi, &
179       wght_cvfd, &
180       phi2, &
181       d1a, dam, &
182       ev, &
183       elij, &
184       clw, &
185       epmlmMm, eplaMm, &
186       sij, &
[3387]187       !
[2606]188       cldemi,  &
189       cldfra, cldtau, fiwc,  &
190       fl, re, flwc,  &
191       ref_liq, ref_ice, theta,  &
192       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[2635]193       zphi, zx_rh,  &
[2606]194       pmfd, pmfu,  &
195       !
196       t2m, fluxlat,  &
197       fsollw, evap_pot,  &
198       fsolsw, wfbils, wfbilo,  &
[2670]199       wfevap, wfrain, wfsnow,  & 
[3134]200       prfl, psfl, fraca, Vprecip,  &
[2606]201       zw2,  &
[3387]202       !
[2606]203       fluxu, fluxv,  &
204       fluxt,  &
[3387]205       !
[2606]206       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
207       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
208       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
[3387]209       !
[2606]210       beta_prec,  &
211       rneb,  &
[2968]212       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic
[2606]213       !
[2469]214    USE phys_state_var_mod ! Variables sauvegardees de la physique
[2630]215#ifdef CPP_Dust
[3387]216    USE phys_output_write_spl_mod
[2630]217#else
[2469]218    USE phys_output_var_mod ! Variables pour les ecritures des sorties
[2630]219#endif
220
[2469]221    USE phys_output_write_mod
222    USE fonte_neige_mod, ONLY  : fonte_neige_get_vars
223    USE phys_output_mod
224    USE phys_output_ctrlout_mod
[3387]225    USE open_climoz_m, only: open_climoz ! ozone climatology from a file
226    USE regr_pr_time_av_m, only: regr_pr_time_av
227    USE netcdf95, only: nf95_close
[2469]228    !IM for NMC files
[3387]229    USE netcdf, only: nf90_fill_real
230    USE mod_phys_lmdz_mpi_data, only: is_mpi_root
[2469]231    USE aero_mod
[3387]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
[2469]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
[3465]247    USE phytrac_mod, ONLY : phytrac_init, phytrac
[3450]248    USE carbon_cycle_mod, ONLY : infocfields_init, RCO2_glo, carbon_cycle_rad
[782]249
[2009]250#ifdef CPP_RRTM
[2517]251    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
[2524]252    USE YOESW, ONLY : RSUN
[2009]253#endif
[2469]254    USE ioipsl_getin_p_mod, ONLY : getin_p
[2003]255
[2651]256#ifndef CPP_XIOS
[2590]257    USE paramLMDZ_phy_mod
[2651]258#endif
[2294]259
[2611]260    USE cmp_seri_mod
[2902]261    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
[2799]262  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
[2611]263
[2469]264    !IM stations CFMIP
265    USE CFMIP_point_locations
[3387]266    USE FLOTT_GWD_rando_m, only: FLOTT_GWD_rando
267    USE ACAMA_GWD_rando_m, only: ACAMA_GWD_rando
[2832]268    USE VERTICAL_LAYERS_MOD, ONLY: aps,bps
[3435]269    USE etat0_limit_unstruct_mod
270#ifdef CPP_XIOS
271    USE xios, ONLY: xios_update_calendar, xios_context_finalize
272#endif
273    USE limit_read_mod, ONLY : init_limit_read
274    USE regr_horiz_time_climoz_m, ONLY: regr_horiz_time_climoz
275    USE readaerosol_mod, ONLY : init_aero_fromfile
276    USE readaerosolstrato_m, ONLY : init_readaerosolstrato
[1938]277
[3387]278    IMPLICIT NONE
[2469]279    !>======================================================================
280    !!
281    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
282    !!
283    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
284    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
285    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
286    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
287    !!AA                     en mode traceur off-line
288    !!======================================================================
289    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
290    !!   =====================
[1352]291#define histNMC
[2469]292    !!======================================================================
293    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
294    !!
295    !!  Arguments:
296    !!
297    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
298    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
299    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
300    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
301    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
302    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
303    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
304    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
305    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
306    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
307    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
308    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
309    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
310    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
311    !! t-------input-R-temperature (K)
312    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
313    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
314    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]315    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
316    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]317    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
318    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
319    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
320    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
321    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
322    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
323    !!======================================================================
324    integer jjmp1
325    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
326    !  integer iip1
327    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]328
[2469]329    include "regdim.h"
330    include "dimsoil.h"
331    include "clesphys.h"
332    include "thermcell.h"
[3011]333    include "dimpft.h"
[2469]334    !======================================================================
[3479]335    LOGICAL, SAVE :: ok_volcan ! pour activer les diagnostics volcaniques
[2469]336    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
337    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
338    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
339    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
[3461]340    INTEGER iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
341    SAVE iflag_radia
[2469]342    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
343    !======================================================================
344    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
345    PARAMETER (check=.FALSE.)
346    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
347    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
348    !======================================================================
349    REAL amn, amx
350    INTEGER igout
351    !======================================================================
[3317]352    ! Clef iflag_cycle_diurne controlant l'activation du cycle diurne:
[2469]353    ! en attente du codage des cles par Fred
[3317]354    ! iflag_cycle_diurne est initialise par conf_phys et se trouve
355    ! dans clesphys.h (IM)
[2469]356    !======================================================================
357    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
358    !cc      LOGICAL soil_model
359    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
360    !======================================================================
361    ! Dans les versions precedentes, l'eau liquide nuageuse utilisee dans
362    ! le calcul du rayonnement est celle apres la precipitation des nuages.
363    ! Si cette cle new_oliq est activee, ce sera une valeur moyenne entre
364    ! la condensation et la precipitation. Cette cle augmente les impacts
365    ! radiatifs des nuages.
366    !cc      LOGICAL new_oliq
367    !cc      PARAMETER (new_oliq=.FALSE.)
368    !======================================================================
369    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
370    !c      LOGICAL ok_orodr
371    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
372    !cc      LOGICAL ok_orolf
373    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
374    !======================================================================
375    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
[3461]376    SAVE ok_journe
[2469]377    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
378    !
379    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
[3461]380    SAVE ok_mensuel
[2469]381    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
382    !
383    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
[3461]384    SAVE ok_instan
[2469]385    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
386    !
387    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
[3461]388    SAVE ok_LES                           
[2469]389    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)                 
390    !
391    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
[3461]392    SAVE callstats                           
[2469]393    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)                 
394    !
395    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
396    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
397    !======================================================================
[3461]398    REAL seuil_inversion
399    SAVE seuil_inversion
[2469]400    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
[3461]401    INTEGER iflag_ratqs
402    SAVE iflag_ratqs
[2469]403    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_ratqs)
404    real facteur
[1507]405
[2469]406    REAL wmax_th(klon)
407    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]408
[3461]409    INTEGER lmax_th(klon)
410    INTEGER limbas(klon)
411    REAL ratqscth(klon,klev)
412    REAL ratqsdiff(klon,klev)
413    REAL zqsatth(klon,klev)
[878]414
[2469]415    !======================================================================
416    !
417    INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau
418    PARAMETER (ivap=1)
419    INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide
420    PARAMETER (iliq=2)
421    !CR: on ajoute la phase glace
422    INTEGER isol          ! indice de traceurs pour eau glace
423    PARAMETER (isol=3)
424    !
425    !
426    ! Variables argument:
427    !
428    INTEGER nlon
429    INTEGER nlev
430    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
431    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
432    LOGICAL debut, lafin
433    REAL paprs(klon,klev+1)
434    REAL pplay(klon,klev)
435    REAL pphi(klon,klev)
436    REAL pphis(klon)
437    REAL presnivs(klev)
[2799]438!JLD    REAL znivsig(klev)
439!JLD    real pir
[719]440
[2469]441    REAL u(klon,klev)
442    REAL v(klon,klev)
[2333]443
[2469]444    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
445    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]446
[2469]447    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
448    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
449    !     MPL 20130625
450    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
451    ! sinon thetal=theta
452    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
453    REAL qx(klon,klev,nqtot)
454    REAL flxmass_w(klon,klev)
455    REAL d_u(klon,klev)
456    REAL d_v(klon,klev)
457    REAL d_t(klon,klev)
458    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
459    REAL d_ps(klon)
[2897]460  ! variables pour tend_to_tke
461    REAL duadd(klon,klev)
462    REAL dvadd(klon,klev)
463    REAL dtadd(klon,klev)
464
[2271]465#ifndef CPP_XIOS
[2997]466    REAL, SAVE :: missing_val=nf90_fill_real
[2271]467#endif
[3134]468!!   Variables moved to phys_local_var_mod
469!!    ! Variables pour le transport convectif
470!!    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
471!!    real wght_cvfd(klon,klev)
472!!    ! Variables pour le lessivage convectif
473!!    ! RomP >>>
474!!    real phi2(klon,klev,klev)
475!!    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
476!!    real ev(klon,klev)
477!!    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
478!!    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
479!!    ! RomP <<<
[2469]480    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
481    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]482
[2469]483    ! variables a une pression donnee
484    !
485    include "declare_STDlev.h"
486    !
487    !
488    include "radopt.h"
489    !
490    !
491    INTEGER debug
492    INTEGER n
493    !ym      INTEGER npoints
494    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
495    !
496    INTEGER nregISCtot
497    PARAMETER(nregISCtot=1)
498    !
499    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
500    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
501    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
502    ! direction i (longitude)
503    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
504    ! direction j (latitude)
[2799]505!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
506!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]507    !IM: region='3d' <==> sorties en global
508    CHARACTER*3 region
509    PARAMETER(region='3d')
[3461]510    LOGICAL ok_hf
[2469]511    !
[3461]512    SAVE ok_hf
[2469]513    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]514
[3461]515    INTEGER, PARAMETER :: longcles=20
516    REAL, SAVE :: clesphy0(longcles)
[2469]517    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
518    !
519    ! Variables propres a la physique
[3461]520    INTEGER, SAVE :: itap         ! compteur pour la physique
[2469]521    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]522
[2469]523    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
524    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
525    !
[3461]526    REAL,SAVE ::  solarlong0
[2469]527    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]528
[2469]529    !
530    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
531    !
532    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
533    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
534    !
535    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
536    !
537    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
538    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
539    !ym      SAVE run_off_lic_0
540    !KE43
541    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
542    !
[3461]543    REAL, SAVE :: bas, top             ! cloud base and top levels
[2469]544    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
545    !------------------------------------------------------------------
546    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
547    !
548    INTEGER izero
549    INTEGER k_upper_cv
550    !------------------------------------------------------------------
[3153]551    ! Compteur de l'occurence de cvpas=1
552    INTEGER Ncvpaseq1
553    SAVE Ncvpaseq1
554    !$OMP THREADPRIVATE(Ncvpaseq1)
[2469]555    !
556    !==========================================================================
557    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
558    !de convection avec poches froides
559    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]560
[2469]561    REAL mip(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
562    !
563    REAL wape_prescr, fip_prescr
564    INTEGER it_wape_prescr
565    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
566    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
567    !
568    ! variables supplementaires de concvl
569    REAL Tconv(klon,klev)
[3134]570!!    variable moved to phys_local_var_mod
571!!    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]572!!    !
573!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
574!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
575!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
576!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]577
[3461]578    REAL, SAVE :: alp_bl_prescr=0.
579    REAL, SAVE :: ale_bl_prescr=0.
580    REAL, SAVE :: wake_s_min_lsp=0.1
[2469]581    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
582    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]583
[3461]584    REAL ok_wk_lsp(klon)
[1516]585
[2469]586    !RC
587    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]588
[2635]589    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
590                                                     ! updated within calwake
591    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]592    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
593                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
594                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
595                                                        ! gust-front in the grid cell.
596    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[3489]597
598    INTEGER,  SAVE               :: iflag_bug_t2m_ipslcm61=0 !
599    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_bug_t2m_ipslcm61)
600    INTEGER,  SAVE               :: iflag_bug_t2m_stab_ipslcm61=1 !
601    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_bug_t2m_stab_ipslcm61)
602
[2635]603    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
604    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]605
[2469]606    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]607
[2469]608    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
609    ! transported by LS omega
610    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
611    ! large scale omega
612    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
613    ! (wake - unpertubed) CONV
614    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
615    ! (wake - unpertubed) CONV
616    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
617    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
618    !
619    !pourquoi y'a pas de save??
620    !
[2730]621!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
622!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]623    !
624    !jyg<
625    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
626    !>jyg
[879]627
[3000]628    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]629    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]630!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]631    !
632    !
633    REAL dt_dwn(klon,klev)
634    REAL dq_dwn(klon,klev)
635    REAL M_dwn(klon,klev)
636    REAL M_up(klon,klev)
637    REAL dt_a(klon,klev)
638    REAL dq_a(klon,klev)
639    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
640    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
641    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
642    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]643    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
644    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]645    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
646    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]647    REAL, SAVE :: alp_offset
648    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[3150]649    REAL, SAVE :: dtcon_multistep_max=1.e6
650    !$OMP THREADPRIVATE(dtcon_multistep_max)
651    REAL, SAVE :: dqcon_multistep_max=1.e6
652    !$OMP THREADPRIVATE(dqcon_multistep_max)
653
[2897]654 
[2469]655    !
656    !RR:fin declarations poches froides
657    !==========================================================================
[1032]658
[2469]659    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
660    REAL zpspsk(klon,klev)
661    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
662    REAL zthl(klon,klev)
[1638]663
[2469]664    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]665
[2469]666    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
667    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
668    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
669    ! continument (pcon dans
670    ! thermcell_main.F90)
671    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
672    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
673    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
674    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
675    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
676    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[1638]677
[2799]678!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
679!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]680
[2469]681    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
682    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]683
[2469]684    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
685    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
686    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
687    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]688
[2897]689    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
690     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
691    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
692     REAL, SAVE :: alphatkeoro
693    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
694     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
695    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]696
[2897]697
698
[2469]699    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]700
[2469]701    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
702    !
703    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
704    !Al1      SAVE pblh
705    !34EK
706    !
707    ! Variables locales:
708    !
709    !AA
710    !AA  Pour phytrac
711    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
712    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]713
[2469]714    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
715    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
716    !@$$      INTEGER physid
717    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
718    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
719    ! RomP >>>
720    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
721    ! RomP <<<
[2832]722    REAL          :: calday
[2068]723
[2469]724    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
725    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
726    !
727    !IM 050204 END
728    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
729    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]730
[2469]731    !
732    ! Conditions aux limites
733    !
734    !
735    REAL :: day_since_equinox
736    ! Date de l'equinoxe de printemps
737    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
738    REAL :: jD_eq
[1279]739
[3461]740    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .TRUE.
[524]741
[2469]742    !
743    INTEGER lmt_pas
744    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
745    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
746    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
747    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
748    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]749
[2469]750    !IM sorties
751    REAL un_jour
752    PARAMETER(un_jour=86400.)
753    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
754    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
755    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
756    !======================================================================
757    !
758    ! Declaration des procedures appelees
759    !
760    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
761    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
762    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
763    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
764    !KE43
765    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
766    EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
767    !AA
768    ! JBM (3/14) fisrtilp_tr not loaded
769    ! EXTERNAL fisrtilp_tr ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
770    !                          ! stockage des coefficients necessaires au
771    !                          ! lessivage OFF-LINE et ON-LINE
772    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
773    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
774    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
775    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
776    EXTERNAL phyetat0  ! lire l'etat initial de la physique
777    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
778    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
779    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
780    !IM
781    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
782    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
783    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
784    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
785    ! EXTERNAL moyglo_aire
786    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
787    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
788    !
789    !
790    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
791    ! Local variables
792    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
793    !
794    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
795    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
796    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
797    REAL cldliq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
798    !
799    !XXX PB
800    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
801    !
802    REAL zxfluxt(klon, klev)
803    REAL zxfluxq(klon, klev)
804    REAL zxfluxu(klon, klev)
805    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]806
[2469]807    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
808    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
809    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
810    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
811    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
812    !
813    INTEGER itaprad
814    SAVE itaprad
815    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
816    !
817    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
818    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
819    !
[2799]820#ifdef INCA
[2469]821    REAL zxsnow_dummy(klon)
[2799]822#endif
[2469]823    REAL zsav_tsol(klon)
824    !
825    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
826    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
827    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
828    !
829    REAL qcheck
830    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
831    LOGICAL zx_ajustq
832    !
[2799]833    REAL za
834    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]835    real zqsat(klon,klev)
836    !
[2897]837    INTEGER i, k, iq, j, nsrf, ll, l
[2469]838    !
839    REAL t_coup
840    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]841
[2469]842    !ym A voir plus tard !!
843    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
844    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
845    !
846    ! Grandeurs de sorties
847    REAL s_capCL(klon)
848    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
849    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
850    REAL s_trmb3(klon)
[2707]851
852    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
853    !                      sauvegarder les sorties de la convection
854    !ym      SAVE 
855    !ym      SAVE 
856    !ym      SAVE 
857    !
[2730]858    INTEGER itapcv, itapwk
859    SAVE itapcv, itapwk
860    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]861
[2469]862    !KE43
863    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]864
[2469]865    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
866    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]867
[2469]868    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
869    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]870
[2469]871    ! -- convect43:
872    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
873    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
874    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
875    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
876    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
877    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
878    ! --
879    !34EK
880    !
881    ! Variables du changement
882    !
883    ! con: convection
884    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
885    ! ajs: ajustement sec
886    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
887    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]888    !
[2469]889    ! tendance nulles
[2812]890    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0
891    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
892    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]893    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
894    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]895    !
896    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
897    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
898    ! flag_inhib_tend = 0
899    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
900    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
901    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
902    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
903!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[3134]904    !
905    ! Logical switch to a bug : reseting to 0 convective variables at the
906    ! begining of physiq.
907    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_cv_trac = .TRUE.
908    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[3180]909    !
910    ! Logical switch to a bug : changing wake_deltat when thermals are active
911    ! even when there are no wakes.
912    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_split_th = .TRUE.
913    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_split_th)
[524]914
[2469]915    !
916    !********************************************************
917    !     declarations
[524]918
[2469]919    !********************************************************
920    !IM 081204 END
921    !
922    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
923    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
924    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
925    !
[3461]926    REAL ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
927    SAVE ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
[2469]928    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]929    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
930    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]931
[2469]932    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
[3461]933    REAL, SAVE :: fact_cldcon
934    REAL, SAVE :: facttemps
935    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
936    LOGICAL, SAVE :: ok_newmicro
[2469]937    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
[524]938
[3461]939    INTEGER, SAVE :: iflag_cld_th
[2469]940    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]941!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]942    !IM cf. AM 081204 BEG
[3461]943    LOGICAL ptconvth(klon,klev)
[2469]944    !IM cf. AM 081204 END
945    !
946    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
947    !
948    !======================================================================
949    !
950    !
[2799]951!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]952    !
953    !
954    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
955    !
956    !IM RH a 2m (la surface)
957    REAL Lheat
[524]958
[2469]959    INTEGER        length
960    PARAMETER    ( length = 100 )
961    REAL tabcntr0( length       )
962    !
[2799]963!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]964    !IM
965    !
966    !IM AMIP2 BEG
[2799]967!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]968    !IM 141004 BEG
969    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
970    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
971    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
972    REAL aam, torsfc
973    !IM 141004 END
974    !IM 190504 BEG
975    !  INTEGER imp1jmp1
976    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
977    !ym A voir plus tard
978    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
979    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
980    !IM 190504 END
[2799]981!JLD    LOGICAL ok_msk
982!JLD    REAL msk(klon)
[2469]983    !ym A voir plus tard
984    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
985    !IM AMIP2 END
986    !
987    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
988    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]989!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
990!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
991!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]992    !
[2630]993    INTEGER nid_ctesGCM
994    SAVE nid_ctesGCM
995    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]996    !
997    !IM 280405 BEG
998    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
999    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
1000    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
1001    !
1002    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
1003    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
1004    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
1005    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
1006    !
[2799]1007!JLD    REAL zjulian
1008!JLD    SAVE zjulian
1009!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]1010
[2799]1011!JLD    INTEGER nhori, nvert
1012!JLD    REAL zsto
1013!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]1014
[3461]1015    CHARACTER*20 modname
1016    CHARACTER*80 abort_message
1017    LOGICAL, SAVE ::  ok_sync, ok_sync_omp
[2469]1018    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
[3461]1019    REAL date0
[524]1020
[2469]1021    ! essai writephys
[3461]1022    INTEGER fid_day, fid_mth, fid_ins
1023    PARAMETER (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
1024    INTEGER prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1025    PARAMETER (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
[2469]1026    REAL ztsol(klon)
1027    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]1028
[2469]1029    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1030    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1031    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1032    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1033    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1034
[2863]1035    INTEGER :: naero
[2469]1036    ! Aerosol optical properties
1037    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
1038    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1039    ! concentration
1040    ! for all soluble
1041    ! aerosols[ug/m3]
1042    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1043    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1044
[2469]1045    ! Parameters
1046    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1047    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1048    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1049    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1050    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1051    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1052    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1053    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1054    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
[3338]1055    LOGICAL, SAVE :: chemistry_couple ! true  : use INCA chemistry O3
1056    ! false : use offline chemistry O3
1057    !$OMP THREADPRIVATE(chemistry_couple)   
[2469]1058    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1059    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1060    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1061    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1062    LOGICAL, SAVE :: new_aod
1063    !$OMP THREADPRIVATE(new_aod)
1064    !
1065    !--STRAT AEROSOL
[2530]1066    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1067    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
[3412]1068    !
1069    !--INTERACTIVE AEROSOL FEEDBACK ON RADIATION
1070    LOGICAL, SAVE :: flag_aer_feedback
1071    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aer_feedback)
1072
[2469]1073    !c-fin STRAT AEROSOL
1074    !
1075    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1076    !
[3461]1077    LOGICAL,SAVE :: first=.TRUE.
[2469]1078    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1079
[2788]1080    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1081    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1082    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1083    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1084    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1085    !     0: do not read an ozone climatology
1086    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1087    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1088    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1089    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1090    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1091    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1092    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1093    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1094                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1095    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1096    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1097    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1098                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1099
[2469]1100    include "YOMCST.h"
1101    include "YOETHF.h"
1102    include "FCTTRE.h"
1103    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1104    include "conema3.h"
1105    include "fisrtilp.h"
1106    include "nuage.h"
1107    include "compbl.h"
1108    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1109    !
1110    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1111    ! Declarations pour Simulateur COSP
1112    !============================================================
1113    real :: mr_ozone(klon,klev)
[3370]1114
[2469]1115    !IM stations CFMIP
1116    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1117    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1118    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1119    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1120    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1121    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1122    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1123    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1124    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1125    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1126    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1127    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1128    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1129
[2469]1130    !IM betaCRF
1131    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1132    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1133    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1134    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1135    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1136    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1137    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1138    ! cldemirad pour evaluer les
1139    ! retros liees aux CRF
1140    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1141    ! pour radlwsw pour
1142    ! tester "CRF off"
1143    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1144    ! pour radlwsw pour
1145    ! tester "CRF off"
1146    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1147    ! radlwsw pour tester
1148    ! "CRF off"
1149    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1150
[3418]1151#ifdef INCA
1152    ! set de variables utilisees pour l'initialisation des valeurs provenant de INCA
1153    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_tauinca
1154    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_pizinca
1155    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_cginca
1156    REAL, DIMENSION(klon,klev,nbands) :: init_ccminca
1157#endif
1158    REAL, DIMENSION(klon,nbtr) :: init_source
1159
[3048]1160    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1161    REAL, SAVE :: betalwoff
1162    !OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
1163!
[2469]1164    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1165    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1166    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1167    integer iostat
[1539]1168
[2469]1169    REAL zzz
1170    !albedo SB >>>
[3461]1171    REAL,DIMENSION(6), SAVE :: SFRWL
[3435]1172!$OMP THREADPRIVATE(SFRWL)
[2469]1173    !albedo SB <<<
[1955]1174
[2485]1175    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[3461]1176    LOGICAL, PARAMETER :: mass_fixer=.FALSE.
1177    REAL qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1178
[3110]1179    REAL pi
1180
1181    pi = 4. * ATAN(1.)
1182
[2469]1183    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1184    jjmp1=nbp_lat
[2344]1185
[2469]1186    !======================================================================
1187    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1188    !
1189    pdtphys=pdtphys_
1190    CALL update_time(pdtphys)
[3435]1191    phys_tstep=NINT(pdtphys)
1192#ifdef CPP_XIOS
1193    IF (.NOT. debut .AND. is_omp_master) CALL xios_update_calendar(itap+1)
1194#endif
[1355]1195
[2469]1196    !======================================================================
1197    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1198    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1199    ! en imposant la valeur de igout.
1200    !======================================================================d
[2692]1201    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1202       igout=klon/2+1/klon
1203       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1204       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1205            longitude_deg(igout)
1206       write(lunout,*) &
1207            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1208       write(lunout,*) &
1209            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1210
[2469]1211       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1212       DO k=1,klev
[2469]1213          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1214               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1215       ENDDO
[2469]1216       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1217       DO k=1,klev
[2469]1218          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1219       ENDDO
1220    ENDIF
[879]1221
[2769]1222    ! Quick check on pressure levels:
[3461]1223    CALL assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1224            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1225
[2692]1226    IF (first) THEN
[3435]1227       CALL init_etat0_limit_unstruct
1228       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2469]1229       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1230
[3461]1231       WRITE(lunout,*) '================================================='
1232       WRITE(lunout,*) 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
1233       WRITE(lunout,*) '================================================='
[2692]1234       CALL phys_local_var_init
[2469]1235       !
1236       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1237       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1238            ok_instan, ok_hf, &
1239            ok_LES, &
1240            callstats, &
1241            solarlong0,seuil_inversion, &
1242            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1243            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[3479]1244            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, ok_volcan, aerosol_couple, &
1245            chemistry_couple, &
[3412]1246            flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, new_aod, &
[2644]1247            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1248                                ! nv flags pour la convection et les
1249                                ! poches froides
1250            read_climoz, &
1251            alp_offset)
[2692]1252       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1253       CALL phys_output_var_init
[3435]1254       IF(read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit .AND. grid_type==unstructured) CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
1255
[2469]1256       print*, '================================================='
1257       !
1258       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1259       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1260          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
1261               '(H2Ov, H2Ol, H2Oi) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[2224]1262          STOP
[2692]1263       ENDIF
[2224]1264
[3154]1265       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1266       dnwd0=0.0
1267       ftd=0.0
1268       fqd=0.0
1269       cin=0.
1270       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1271       pbase=0
1272       !IM 180608
[904]1273
[2469]1274       itau_con=0
[3461]1275       first=.FALSE.
[1797]1276
[2692]1277    ENDIF  ! first
[1797]1278
[2469]1279    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1280    pmfd(:,:) = 0.
1281    pen_u(:,:) = 0.
1282    pen_d(:,:) = 0.
1283    pde_d(:,:) = 0.
1284    pde_u(:,:) = 0.
1285    aam=0.
1286    d_t_adjwk(:,:)=0
1287    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1288
[2469]1289    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1290
[2469]1291    torsfc=0.
1292    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1293
[2469]1294    modname = 'physiq'
[644]1295
[2469]1296    IF (debut) THEN
1297       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3327]1298! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1299       tau_gl=5.
1300       CALL getin_p('tau_gl', tau_gl)
1301! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1302! secondes
1303       tau_gl=86400.*tau_gl
[3461]1304       WRITE(lunout,*) 'debut physiq_mod tau_gl=',tau_gl
1305
[3489]1306       iflag_bug_t2m_ipslcm61 = 0
1307       CALL getin_p('iflag_bug_t2m_ipslcm61', iflag_bug_t2m_ipslcm61)
1308       iflag_bug_t2m_stab_ipslcm61 = 0
1309       CALL getin_p('iflag_bug_t2m_stab_ipslcm61', iflag_bug_t2m_stab_ipslcm61)
1310
[3000]1311       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1312       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1313       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1314       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1315       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1316                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1317                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1318       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1319       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1320       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1321       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1322       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1323       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1324       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1325       iflag_wake_tend = 0
1326       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1327       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1328                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1329       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1330       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[3180]1331       CALL getin_p('ok_bug_split_th',ok_bug_split_th)
[2799]1332       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1333       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1334       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1335       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1336       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1337       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3011]1338       nvm_lmdz = 13
1339       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[3387]1340
[3461]1341       WRITE(lunout,*) 'iflag_alp_wk_cond=',  iflag_alp_wk_cond
1342       WRITE(lunout,*) 'random_ntrig_max=',   random_notrig_max
1343       WRITE(lunout,*) 'ok_adjwk=',           ok_adjwk
1344       WRITE(lunout,*) 'iflag_adjwk=',        iflag_adjwk
1345       WRITE(lunout,*) 'qtcon_multistep_max=',dtcon_multistep_max
1346       WRITE(lunout,*) 'qdcon_multistep_max=',dqcon_multistep_max
1347       WRITE(lunout,*) 'ratqsp0=',            ratqsp0
1348       WRITE(lunout,*) 'ratqsdp=',            ratqsdp
1349       WRITE(lunout,*) 'iflag_wake_tend=',    iflag_wake_tend
1350       WRITE(lunout,*) 'ok_bad_ecmwf_thermo=',ok_bad_ecmwf_thermo
1351       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_cv_trac=',     ok_bug_cv_trac
1352       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_split_th=',    ok_bug_split_th
1353       WRITE(lunout,*) 'fl_ebil=',            fl_ebil
1354       WRITE(lunout,*) 'fl_cor_ebil=',        fl_cor_ebil
1355       WRITE(lunout,*) 'iflag_phytrac=',      iflag_phytrac
1356       WRITE(lunout,*) 'NVM=',                nvm_lmdz
1357
[3387]1358       !--PC: defining fields to be exchanged between LMDz, ORCHIDEE and NEMO
1359       WRITE(lunout,*) 'Call to infocfields from physiq'
1360       CALL infocfields_init
1361
[2469]1362    ENDIF
[878]1363
[2692]1364    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1365
[2469]1366    !======================================================================
1367    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1368    !
1369    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1370
[2469]1371    !
1372    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1373    !          ********
1374    !
1375    IF (debut) THEN
1376       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1377       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1378       !des caracteristiques du thermique
1379       wght_th(:,:)=1.
1380       lalim_conv(:)=1
1381       !RC
1382       ustar(:,:)=0.
[2569]1383!       u10m(:,:)=0.
1384!       v10m(:,:)=0.
[2469]1385       rain_con(:)=0.
1386       snow_con(:)=0.
1387       topswai(:)=0.
1388       topswad(:)=0.
1389       solswai(:)=0.
1390       solswad(:)=0.
[959]1391
[2469]1392       wmax_th(:)=0.
1393       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1394
[2469]1395       IF (type_trac == 'inca') THEN
1396          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1397          ccm(:,:,:) = 0.
1398          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1399          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1400          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1401
[2469]1402          config_inca='none' ! default
1403          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1404
[2469]1405       ELSE
1406          config_inca='none' ! default
[2692]1407       ENDIF
[782]1408
[3435]1409       tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
1410       piz_aero(:,:,:,:) = 1.
1411       cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
1412
[2469]1413       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1414            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1415          abort_message &
1416               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1417               // 'aero or aeNP'
1418          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1419       ENDIF
[2443]1420
[2469]1421       rnebcon0(:,:) = 0.0
1422       clwcon0(:,:) = 0.0
1423       rnebcon(:,:) = 0.0
1424       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1425
[2469]1426       !
1427       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1428            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
[3317]1429       print*,'iflag_cycle_diurne', iflag_cycle_diurne
[2469]1430       !
1431       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1432          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1433          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1434       ENDIF
1435       !
1436       !
1437       ! Initialiser les compteurs:
1438       !
1439       itap    = 0
1440       itaprad = 0
[2707]1441       itapcv = 0
[2730]1442       itapwk = 0
[878]1443
[2469]1444       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1445       !! Un petit travail \`a faire ici.
1446       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1447
[2692]1448       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1449          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1450       ENDIF
[956]1451
[2469]1452       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1453       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1454       ! phylmd plutot que dyn3d
1455       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1456       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1457       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1458!jyg for fh<
[3435]1459       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps phys_tstep pdtphys ',phys_tstep,pdtphys
1460       IF (abs(phys_tstep-pdtphys)>1.e-10) THEN
[2731]1461          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1462          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1463       ENDIF
1464!>jyg
[3435]1465       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1466          radpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_rad
[2469]1467       ELSE
1468          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1469               'multiple de nbapp_rad'
1470          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1471               'mais 1+1<>2'
1472          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1473               // 'de nbapp_rad'
[2692]1474          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1475       ENDIF
[3435]1476       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./phys_tstep
1477       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./phys_tstep
[2730]1478       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[3435]1479       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1480          cvpas_0 = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_cv
[3150]1481          cvpas = cvpas_0
[2707]1482       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1483       ELSE
1484          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1485               'multiple de nbapp_cv'
1486          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1487               'mais 1+1<>2'
1488          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1489               // 'de nbapp_cv'
[3461]1490          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2707]1491       ENDIF
[3435]1492       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1493          wkpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_wk
[3457]1494!       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
[2730]1495       ELSE
1496          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1497               'multiple de nbapp_wk'
1498          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1499               'mais 1+1<>2'
1500          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1501               // 'de nbapp_wk'
[3461]1502          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2730]1503       ENDIF
[2469]1504       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3465]1505       CALL init_iophy_new(latitude_deg,longitude_deg)
[524]1506
[3435]1507          !===================================================================
1508          !IM stations CFMIP
1509          nCFMIP=npCFMIP
1510          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1511               form='formatted',iostat=iostat)
1512          IF (iostat == 0) THEN
1513             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1514998          CONTINUE
1515             CLOSE(98)
1516             CONTINUE
1517             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1518                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
1519                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1520             ELSE
1521                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1522             ENDIF
1523
1524             !
1525             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1526             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1527             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1528             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1529             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1530             !
1531             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1532             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1533             !
1534             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1535                  lonCFMIP, latCFMIP)
1536             !
1537             ! identification des
1538             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1539             ! grille de LMDZ
1540             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1541             ! klon points
1542             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1543             !
1544             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1545                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1546             !
1547          ELSE
1548             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1549             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1550             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1551          ENDIF
1552
1553#ifdef CPP_IOIPSL
1554
1555       !$OMP MASTER
1556       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1557       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
[3461]1558       ok_sync_omp=.FALSE.
[3435]1559       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
1560       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
1561            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1562            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, phys_tstep,ok_veget, &
1563            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
1564            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
1565            read_climoz, phys_out_filestations, &
1566            new_aod, aerosol_couple, &
1567            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1568            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
1569            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
1570       !$OMP END MASTER
1571       !$OMP BARRIER
1572       ok_sync=ok_sync_omp
1573
1574       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1575       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1576       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1577       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1578       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1579       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
1580
1581#ifndef CPP_XIOS
1582       CALL ini_paramLMDZ_phy(phys_tstep,nid_ctesGCM)
1583#endif
1584
1585#endif
1586       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1587       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
1588
1589       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1590       date0 = jD_ref
1591       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1592       !
1593
1594!       CALL create_climoz(read_climoz)
[3472]1595      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_aero_fromfile(flag_aerosol)  !! initialise aero from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
1596      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_readaerosolstrato(flag_aerosol_strat)  !! initialise aero strato from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3435]1597
1598#ifdef CPP_COSP
1599      IF (ok_cosp) THEN
[3465]1600        CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3435]1601               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1602               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1603               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1604               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1605               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1606               zu10m,zv10m,pphis, &
1607               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1608               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1609               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1610               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1611               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1612      ENDIF
1613#endif
[3460]1614       !
[3465]1615       !
1616!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3460]1617       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
[3465]1618       !
1619!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3435]1620
[3460]1621       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[3465]1622       ! Initialisation des champs dans phytrac qui sont utilisés par phys_output_write
1623       IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
1624          CALL phytrac_init()
1625        ENDIF
[3460]1626
[3465]1627       CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,                    &
1628                              pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3479]1629                              ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, new_aod, ok_sync,&
[3465]1630                              ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1631                              ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
1632                              flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[3460]1633
[3435]1634#ifdef CPP_XIOS
1635       IF (is_omp_master) CALL xios_update_calendar(1)
1636#endif
[3465]1637       IF(read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit) CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
1638       CALL create_etat0_limit_unstruct
1639       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[3435]1640
[3465]1641!jyg<
1642       IF (klon_glo==1) THEN
1643          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1644          DO nsrf=1,nbsrf
1645            DO k = 1,klev+1
1646                 pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1647                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1648            ENDDO
1649          ENDDO
1650        ELSE
1651          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0. !ym missing init : maybe must be initialized in the same way that for klon_glo==1 ??
1652!>jyg
1653       ENDIF
[2469]1654       !IM begin
1655       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1656            ,ratqs(1,1)
1657       !IM end
[878]1658
1659
[2469]1660       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1661       !
1662       ! on remet le calendrier a zero
1663       !
1664       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1665          itau_phy = 0
1666       ENDIF
[524]1667
[3435]1668!       IF (ABS(phys_tstep-pdtphys).GT.0.001) THEN
1669!          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',phys_tstep, &
1670!               pdtphys
1671!          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1672!          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1673!          phys_tstep=pdtphys
1674!       ENDIF
[2469]1675       IF (nlon .NE. klon) THEN
1676          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1677               klon
1678          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1679          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1680       ENDIF
1681       IF (nlev .NE. klev) THEN
1682          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1683               klev
1684          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1685          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1686       ENDIF
1687       !
[3435]1688       IF (phys_tstep*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
[2469]1689          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1690          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1691          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1692          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1693       ENDIF
1694       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
1695       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &
1696            ok_cvl
1697       !
1698       !KE43
1699       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1700       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1701
[2469]1702          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1703          WRITE(lunout,*) &
1704               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1705          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1706          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1707
[2469]1708          DO i = 1, klon
1709             ema_cbmf(i) = 0.
1710             ema_pcb(i)  = 0.
1711             ema_pct(i)  = 0.
1712             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1713          ENDDO
1714          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1715          DO i = 1, klon
1716             ibas_con(i) = 1
1717             itop_con(i) = 1
1718          ENDDO
1719          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1720          !================================================================
1721          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1722          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1723          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1724             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1725                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1726             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1727             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1728             !
1729             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1730             ! they are not computed).
1731             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1732             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1733             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1734             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1735             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1736             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1737             d_deltat_the(:,:) = 0.
1738             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1739             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1740             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1741             d_s_wk(:) = 0.
1742             d_dens_wk(:) = 0.
[2692]1743          ENDIF
[973]1744
[2469]1745          !        do i = 1,klon
1746          !           Ale_bl(i)=0.
1747          !           Alp_bl(i)=0.
1748          !        enddo
[1638]1749
[3435]1750       !ELSE
1751       !   ALLOCATE(tabijGCM(0))
1752       !   ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1753       !   ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[2469]1754       ENDIF
[878]1755
[2469]1756       DO i=1,klon
1757          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1758       ENDDO
[1863]1759
[2469]1760       !34EK
1761       IF (ok_orodr) THEN
[524]1762
[2469]1763          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1764          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1765          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1766          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1767          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1768          !           DO i=1,klon
1769          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1770          !           ENDDO
1771          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1772          IF (ok_strato) THEN
1773             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1774          ELSE
1775             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1776          ENDIF
[1863]1777
[2469]1778          DO i=1,klon
1779             zuthe(i)=0.
1780             zvthe(i)=0.
[2692]1781             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1782                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1783                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1784             ENDIF
[2469]1785          ENDDO
1786       ENDIF
1787       !
1788       !
[3435]1789       lmt_pas = NINT(86400./phys_tstep * 1.0)   ! tous les jours
[2469]1790       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1791            lmt_pas
1792       !
1793       capemaxcels = 't_max(X)'
1794       t2mincels = 't_min(X)'
1795       t2maxcels = 't_max(X)'
1796       tinst = 'inst(X)'
1797       tave = 'ave(X)'
1798       !IM cf. AM 081204 BEG
[3465]1799       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
[2469]1800       !IM cf. AM 081204 END
1801       !
1802       !=============================================================
1803       !   Initialisation des sorties
1804       !=============================================================
1805
[3435]1806#ifdef CPP_XIOS
1807       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1808       !$OMP MASTER
1809       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1810       !$OMP END MASTER
1811       !$OMP BARRIER
1812       missing_val=missing_val_omp
1813#endif
1814
[2679]1815#ifdef CPP_XIOS
[3029]1816! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
1817! initialised at that moment
1818       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1819       !$OMP MASTER
1820       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1821       !$OMP END MASTER
1822       !$OMP BARRIER
1823       missing_val=missing_val_omp
[2679]1824#endif
1825
[524]1826
[3435]1827       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1828            ok_instan, ok_region )
[2469]1829       !
1830       !
1831       !
1832       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1833       !
1834       !
1835       !c         DO i = 1, klon
1836       !c         DO k = 1, klev
1837       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1838       !c         ENDDO
1839       !c         ENDDO
1840       !
1841       IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]1842#ifdef INCA
[2469]1843          CALL VTe(VTphysiq)
1844          CALL VTb(VTinca)
1845          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1846          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1847
[2469]1848          CALL chemini(  &
1849               rg, &
1850               ra, &
1851               cell_area, &
1852               latitude_deg, &
1853               longitude_deg, &
1854               presnivs, &
1855               calday, &
1856               klon, &
1857               nqtot, &
[2566]1858               nqo, &
[2469]1859               pdtphys, &
1860               annee_ref, &
[2906]1861               year_cur, &
[2469]1862               day_ref,  &
1863               day_ini, &
1864               start_time, &
1865               itau_phy, &
[2831]1866               date0, &
[2469]1867               io_lon, &
[3351]1868               io_lat, &
[3418]1869               chemistry_couple, &
1870               init_source, &
1871               init_tauinca, &
1872               init_pizinca, &
1873               init_cginca, &
1874               init_ccminca)
[959]1875
[3418]1876
1877          ! initialisation des variables depuis le restart de inca
1878          ccm(:,:,:) = init_ccminca
1879          tau_aero(:,:,:,:) = init_tauinca
1880          piz_aero(:,:,:,:) = init_pizinca
1881          cg_aero(:,:,:,:) = init_cginca
1882!         
1883
1884
[2469]1885          CALL VTe(VTinca)
1886          CALL VTb(VTphysiq)
[524]1887#endif
[2692]1888       ENDIF
[3465]1889
[2469]1890       !$omp single
[2788]1891       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]1892           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]1893       !$omp end single
1894       !
1895       !IM betaCRF
1896       pfree=70000. !Pa
1897       beta_pbl=1.
1898       beta_free=1.
1899       lon1_beta=-180.
1900       lon2_beta=+180.
1901       lat1_beta=90.
1902       lat2_beta=-90.
1903       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]1904
[2469]1905       !albedo SB >>>
[3461]1906       SELECT CASE(nsw)
1907       CASE(2)
[2469]1908          SFRWL(1)=0.45538747
1909          SFRWL(2)=0.54461211
[3461]1910       CASE(4)
[2469]1911          SFRWL(1)=0.45538747
1912          SFRWL(2)=0.32870591
1913          SFRWL(3)=0.18568763
1914          SFRWL(4)=3.02191470E-02
[3461]1915       CASE(6)
[2469]1916          SFRWL(1)=1.28432794E-03
1917          SFRWL(2)=0.12304168
1918          SFRWL(3)=0.33106142
1919          SFRWL(4)=0.32870591
1920          SFRWL(5)=0.18568763
1921          SFRWL(6)=3.02191470E-02
[3461]1922       END SELECT
[2227]1923
1924
[2469]1925       !albedo SB <<<
[2227]1926
[2469]1927       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
1928            form='formatted',err=9999)
1929       READ(99,*,end=9998) pfree
1930       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
1931       READ(99,*,end=9998) beta_free
1932       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
1933       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
1934       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
1935       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
1936       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
19379998   Continue
1938       CLOSE(99)
19399999   Continue
1940       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
1941       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
1942       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
1943       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
1944       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
1945       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
1946       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
1947       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]1948
1949      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1950      !lwoff=y : betalwoff=1.
1951      betalwoff=0.
1952      IF (ok_lwoff) THEN
1953         betalwoff=1.
1954      ENDIF
1955      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
1956      !
1957      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
1958      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
1959      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
1960                    sollwdown(:))
[2469]1961    ENDIF
1962    !
1963    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
1964    !
1965    !
1966    ! Incrementer le compteur de la physique
1967    !
1968    itap   = itap + 1
[2795]1969    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]1970      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]1971         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
1972         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
1973 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]1974      ENDIF
1975    ENDIF
[2469]1976    !
1977    !
1978    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
1979    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
1980    ! on the surface fraction.
1981    !
[3435]1982    CALL change_srf_frac(itap, phys_tstep, days_elapsed+1,  &
[2469]1983         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
1984         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]1985
[2469]1986    ! Update time and other variables in Reprobus
1987    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]1988#ifdef REPROBUS
[2469]1989       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
1990       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
1991       CALL Rtime(debut)
[1565]1992#endif
[2692]1993    ENDIF
[1565]1994
[2469]1995    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
1996    ! variables.
1997    du0(:,:)=0.
1998    dv0(:,:)=0.
1999    dt0 = 0.
2000    dq0(:,:)=0.
2001    dql0(:,:)=0.
2002    dqi0(:,:)=0.
[2635]2003    dsig0(:) = 0.
2004    ddens0(:) = 0.
2005    wkoccur1(:)=1
[2469]2006    !
2007    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2008    !
2009    DO i = 1, klon
2010       d_ps(i) = 0.0
2011    ENDDO
2012    DO k = 1, klev
2013       DO i = 1, klon
2014          d_t(i,k) = 0.0
2015          d_u(i,k) = 0.0
2016          d_v(i,k) = 0.0
2017       ENDDO
2018    ENDDO
2019    DO iq = 1, nqtot
2020       DO k = 1, klev
2021          DO i = 1, klon
2022             d_qx(i,k,iq) = 0.0
2023          ENDDO
2024       ENDDO
2025    ENDDO
2026    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
2027    beta_prec(:,:)=0.
[3134]2028    !
2029    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
2030    !   since convection is not always called at every time step.
2031    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
2032      da(:,:)=0.
2033      mp(:,:)=0.
2034      phi(:,:,:)=0.
2035      ! RomP >>>
2036      phi2(:,:,:)=0.
2037      epmlmMm(:,:,:)=0.
2038      eplaMm(:,:)=0.
2039      d1a(:,:)=0.
2040      dam(:,:)=0.
2041      pmflxr(:,:)=0.
2042      pmflxs(:,:)=0.
2043      ! RomP <<<
2044    ENDIF
[1742]2045
[2469]2046    !
2047    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
2048    !
2049    DO k = 1, klev
2050       DO i = 1, klon
2051          t_seri(i,k)  = t(i,k)
2052          u_seri(i,k)  = u(i,k)
2053          v_seri(i,k)  = v(i,k)
2054          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
2055          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
2056          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]2057          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]2058             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]2059          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]2060             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]2061          ENDIF
[2469]2062       ENDDO
2063    ENDDO
[2476]2064    !
2065    !--OB mass fixer
2066    IF (mass_fixer) THEN
2067    !--store initial water burden
2068    qql1(:)=0.0
[2499]2069    DO k = 1, klev
2070      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]2071    ENDDO
2072    ENDIF
2073    !--fin mass fixer
2074
[2469]2075    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
2076    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
2077    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
2078    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
2079       !     DO iq = 3, nqtot       
2080       DO iq = nqo+1, nqtot 
2081          DO  k = 1, klev
2082             DO  i = 1, klon
2083                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
2084                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
2085             ENDDO
2086          ENDDO
2087       ENDDO
2088    ELSE
2089       DO k = 1, klev
2090          DO i = 1, klon
2091             tr_seri(i,k,1) = 0.0
2092          ENDDO
2093       ENDDO
2094    ENDIF
2095    !
2096    DO i = 1, klon
2097       ztsol(i) = 0.
2098    ENDDO
2099    DO nsrf = 1, nbsrf
2100       DO i = 1, klon
2101          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
2102       ENDDO
2103    ENDDO
[2611]2104    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]2105    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2106
[2469]2107    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2108    !
2109    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2110    !
[3435]2111       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/phys_tstep
2112       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/phys_tstep
2113       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/phys_tstep
2114       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/phys_tstep
2115       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/phys_tstep
2116       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/phys_tstep
[2499]2117       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2118       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2119       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2120       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2121       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2122       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/phys_tstep
[2469]2123       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2124       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]2125          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[3435]2126              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/phys_tstep ! jyg
[2469]2127          ENDDO
2128       ENDIF
2129       ! !! RomP <<<
2130    ELSE
[2499]2131       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2132       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2133       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2134       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2135       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2136       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
2137       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2138       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2139       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]2140       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2141       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
2142          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
2143              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]2144          ENDDO
2145       ENDIF
2146       ! !! RomP <<<
2147       ancien_ok = .TRUE.
2148    ENDIF
2149    !
2150    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2151    !
2152    DO k = 1, klev
2153       DO i = 1, klon
2154          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2155       ENDDO
2156    ENDDO
2157    !
2158    ! Verifier les temperatures
2159    !
2160    !IM BEG
2161    IF (check) THEN
2162       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2163       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2164       DO i=2, klon
2165          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2166          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2167       ENDDO
2168       !
2169       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2170    ENDIF !(check) THEN
2171    !IM END
2172    !
2173    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2174    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2175
[2469]2176    !
2177    !IM BEG
2178    IF (check) THEN
2179       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2180       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2181       DO i=2, klon
2182          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2183          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2184       ENDDO
2185       !
2186       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2187    ENDIF !(check) THEN
2188    !IM END
2189    !
2190    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2191    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2192    !
[2661]2193    ! Update ozone if day change
2194    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2195       IF (read_climoz <= 0) THEN
2196          ! Once per day, update ozone from Royer:
2197          IF (solarlong0<-999.) then
2198             ! Generic case with evolvoing season
2199             zzz=real(days_elapsed+1)
2200          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2201             ! Particular case with annual mean insolation
2202             zzz=real(90) ! could be revisited
2203             IF (read_climoz/=-1) THEN
2204                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2205                     // 'solarlong0=1000.'
2206                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2207             ENDIF
2208          ELSE
2209             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2210             zzz=real(90) ! could be revisited
2211          ENDIF
[2661]2212
[2774]2213          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
2214       ELSE
[2820]2215          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2216          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2217          !--- scaling for old style files (360 records)
2218          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2219          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2220             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2221                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2222                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2223                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2224          ELSE
[3086]2225             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2226                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2227                      time_climoz )
[3461]2228          ENDIF
[2774]2229          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2230          ! cell, in kDU:
2231          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2232               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2233          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2234          ! have already neglected the variation of pressure in one
2235          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2236          ! "zmasse" changes a little.)
2237       ENDIF
[2469]2238    ENDIF
2239    !
2240    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2241    !
[2705]2242     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2243   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2244
[2705]2245     CALL add_phys_tend &
2246            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2247               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]2248    CALL prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2249
[2469]2250    !=========================================================================
2251    ! Calculs de l'orbite.
2252    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2253    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2254
[2469]2255    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2256    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2257    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2258    !
2259    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2260    !   solarlong0
[2692]2261    IF (solarlong0<-999.) THEN
2262       IF (new_orbit) THEN
[2469]2263          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2264          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2265       ELSE
[2469]2266          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2267          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2268       ENDIF
2269    ELSE
[2469]2270       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2271       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2272    ENDIF
[1529]2273
[2692]2274    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2275
[2692]2276
[2469]2277    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2278    ! Calcul de l'ensoleillement :
2279    ! ============================
2280    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2281    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2282    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2283    ! non nul aux poles.
[2692]2284    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2285       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2286            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2287       swradcorr(:) = 1.0
2288       JrNt(:) = 1.0
2289       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2290    ELSE
2291       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2292       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2293       CASE(0) 
2294          !  Sans cycle diurne
2295          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2296          swradcorr = 1.0
2297          JrNt = 1.0
2298          zrmu0 = rmu0
2299       CASE(1) 
2300          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2301          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2302          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
[3435]2303          zdtime=phys_tstep*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
[2469]2304          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2305               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2306          zrmu0 = rmu0
2307          swradcorr = 1.0
2308          ! Calcul du flag jour-nuit
2309          JrNt = 0.0
2310          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2311       CASE(2) 
2312          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2313          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2314          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2315          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2316          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2317          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2318          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2319          !  itaprad=0
[3435]2320          zdtime1=phys_tstep*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2321          zdtime2=phys_tstep*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
[2469]2322          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2323               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2324          !
2325          ! Calcul des poids
2326          !
[3435]2327          zdtime1=-phys_tstep !--on corrige le rayonnement pour representer le
[2469]2328          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2329          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2330               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2331          swradcorr = 0.0
2332          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2333               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2334          ! Calcul du flag jour-nuit
2335          JrNt = 0.0
2336          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2337       END SELECT
2338    ENDIF
[3110]2339    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2340
[2692]2341    IF (mydebug) THEN
2342       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2343       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2344       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2345       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2346    ENDIF
[883]2347
[2469]2348    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2349    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2350    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2351    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2352    !
2353    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2354    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2355    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2356    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2357    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2358    !   zu10m,     zv10m,   fder,
2359    !   zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
2360    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2361    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2362    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2363    !
2364    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2365    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2366    !
[1724]2367
[2469]2368    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2369
2370
[996]2371
[2692]2372    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2373
[2469]2374       !jyg+nrlmd<
[2852]2375!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2376       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[3179]2377          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_s = ', wake_s(:)
2378          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltat = ', wake_deltat(:,1)
2379          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltaq = ', wake_deltaq(:,1)
[2469]2380       ENDIF
2381       ! !!
2382       !>jyg+nrlmd
2383       !
2384       !-------gustiness calculation-------!
[3435]2385       !ym : Warning gustiness non inialized for iflag_gusts=2 & iflag_gusts=3
2386       gustiness=0  !ym missing init
2387       
[2469]2388       IF (iflag_gusts==0) THEN
2389          gustiness(1:klon)=0
2390       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2391          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2392       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2393          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[2469]2394          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2395          !    do i = 1, klon
2396          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2397          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2398          !    enddo
2399          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2400          !    do i = 1, klon
2401          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2402          !    enddo
2403       ENDIF
[2278]2404
[2469]2405       CALL pbl_surface(  &
[3435]2406            phys_tstep,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
[2469]2407            debut,     lafin, &
2408            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
2409            zsig,      sollwdown, pphi,    cldt,      &
2410            rain_fall, snow_fall, solsw,   sollw,     &
2411            gustiness,                                &
2412            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2413                                !nrlmd+jyg<
2414            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2415                                !>nrlmd+jyg
2416            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2417            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2418                                !albedo SB <<<
2419            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
2420                                !albedo SB >>>
2421                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2422            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2423                                !albedo SB <<<
2424            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
2425            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  &
2426            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2427                                !nrlmd<
2428                                !jyg<
2429            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2430            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2431            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2432                                !>jyg
2433            delta_tsurf,wake_dens, &
2434            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2435            kh,kh_x,kh_w, &
2436                                !>nrlmd
2437            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2438            slab_wfbils,                 &
2439            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2440                                !jyg<
2441            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2442                                !>jyg
2443            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2444            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2445            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
2446            zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
2447            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2448            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2449            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2450            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2451            dsens,     devap,     zxsnow, &
2452            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2453                                !nrlmd+jyg<
[2952]2454            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2455                                !>nrlmd+jyg
[2952]2456             treedrg )
2457!FC
[2469]2458       !
2459       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2460!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2461       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2462!jyg<
2463          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2464          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2465          CALL add_wake_tend &
[3208]2466             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
[2635]2467       ELSE
2468          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2469          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2470!>jyg
[2469]2471       ENDIF
[1624]2472
[3489]2473!add limitation for t,q at and wind at 10m
2474        if ( iflag_bug_t2m_ipslcm61 == 0 ) THEN
2475          CALL borne_var_surf( klon,klev,nbsrf,                 &
2476            iflag_bug_t2m_stab_ipslcm61,                        &
2477            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),    &
2478            ftsol,zxqsurf,pctsrf,paprs,                         &
2479            t2m, q2m, u10m, v10m,                               &
2480            zt2m_cor, zq2m_cor, zu10m_cor, zv10m_cor,           &
2481            zrh2m_cor, zqsat2m_cor)
2482        ELSE
2483          zt2m_cor(:)=zt2m(:)
2484          zq2m_cor(:)=zq2m(:)
2485          zu10m_cor(:)=zu10m(:)
2486          zv10m_cor(:)=zv10m(:)
2487        ENDIF
[766]2488
[2469]2489       !---------------------------------------------------------------------
2490       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2491       IF (klon_glo==1) THEN
2492          CALL add_pbl_tend &
2493               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2494               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2495       ELSE
2496          CALL add_phys_tend &
2497               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2498               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2499       ENDIF
[3461]2500       CALL prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2501       !--------------------------------------------------------------------
[766]2502
[2692]2503       IF (mydebug) THEN
2504          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2505          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2506          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2507          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2508       ENDIF
[2227]2509
[2469]2510       !albedo SB >>>
2511       albsol1=0.
2512       albsol2=0.
2513       falb1=0.
2514       falb2=0.
[2692]2515       SELECT CASE(nsw)
2516       CASE(2)
[2469]2517          albsol1=albsol_dir(:,1)
2518          albsol2=albsol_dir(:,2)
2519          falb1=falb_dir(:,1,:)
2520          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2521       CASE(4)
[2469]2522          albsol1=albsol_dir(:,1)
2523          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2524               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2525          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2526          falb1=falb_dir(:,1,:)
2527          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2528               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2529          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2530       CASE(6)
[2469]2531          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2532               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2533          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2534          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2535               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2536          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2537          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2538               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2539          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2540          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2541               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2542          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2543       END SELECt
[2469]2544       !albedo SB <<<
[2227]2545
[766]2546
[2469]2547       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2548            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2549
[2469]2550    ENDIF
2551    ! =================================================================== c
2552    !   Calcul de Qsat
[881]2553
[2469]2554    DO k = 1, klev
2555       DO i = 1, klon
2556          zx_t = t_seri(i,k)
2557          IF (thermcep) THEN
2558             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2559             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2560             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2561             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2562             zx_qs  = zx_qs*zcor
2563          ELSE
2564             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2565             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2566                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2567             ELSE
2568                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2569             ENDIF
2570          ENDIF
2571          zqsat(i,k)=zx_qs
2572       ENDDO
2573    ENDDO
[959]2574
[2692]2575    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2576       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2577       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2578    ENDIF
[2469]2579    !
2580    ! Appeler la convection (au choix)
2581    !
2582    DO k = 1, klev
2583       DO i = 1, klon
2584          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
[3435]2585               + d_q_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]2586          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
[3435]2587               + d_t_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]2588       ENDDO
2589    ENDDO
2590    IF (check) THEN
2591       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2592       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2593    ENDIF
2594    zx_ajustq = .FALSE.
2595    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2596    IF (zx_ajustq) THEN
2597       DO i = 1, klon
2598          z_avant(i) = 0.0
2599       ENDDO
2600       DO k = 1, klev
2601          DO i = 1, klon
2602             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2603                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2604          ENDDO
2605       ENDDO
2606    ENDIF
[959]2607
[2469]2608    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2609    DO k = 1, klev
2610       DO i = 1, klon
2611          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2612       ENDDO
2613    ENDDO
2614
2615    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2616         omega(igout, :)
[2707]2617    !
2618    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2619    !
[3150]2620!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]2621!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
2622!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]2623    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]2624
[3134]2625    !
2626    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2627    !
2628    pmflxr(:,:) = 0.
2629    pmflxs(:,:) = 0.
2630    wdtrainA(:,:) = 0.
2631    wdtrainM(:,:) = 0.
2632    upwd(:,:) = 0.
2633    dnwd(:,:) = 0.
2634    ep(:,:) = 0.
2635    da(:,:)=0.
2636    mp(:,:)=0.
2637    wght_cvfd(:,:)=0.
2638    phi(:,:,:)=0.
2639    phi2(:,:,:)=0.
2640    epmlmMm(:,:,:)=0.
2641    eplaMm(:,:)=0.
2642    d1a(:,:)=0.
2643    dam(:,:)=0.
2644    elij(:,:,:)=0.
2645    ev(:,:)=0.
2646    clw(:,:)=0.
2647    sij(:,:,:)=0.
2648    !
[2469]2649    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2650       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2651       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[3435]2652       !     CALL conlmd (phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
[2469]2653       !    .             d_t_con, d_q_con,
2654       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2655    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
[3435]2656       CALL conflx(phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
[2469]2657            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2658            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2659            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2660            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2661       d_u_con = 0.
2662       d_v_con = 0.
[879]2663
[2469]2664       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2665       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2666       DO i = 1, klon
2667          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2668          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2669       ENDDO
2670    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2671       ! nb of tracers for the KE convection:
2672       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2673       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2674       ! supprimer les calculs / ftra.
2675       ntra = 1
2676
2677       !=======================================================================
2678       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2679       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2680       IF (iflag_wake>=1) THEN
2681         DO k=1,klev
2682            DO i=1,klon
2683                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2684                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2685                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2686                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2687            ENDDO
2688         ENDDO
2689       ELSE
2690               t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2691                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2692                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2693                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2694       ENDIF
[2469]2695       !
2696       !jyg<
2697       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2698       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2699       ! after the call to the convective scheme.
2700       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2701          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2702             limbas(:) = 1
[2635]2703             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2704                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2705             !
2706             DO k=1,klev
2707                DO i=1,klon
2708                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2709                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2710                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2711                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2712                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2713                   ELSE
2714                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2715                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2716                   ENDIF
2717                ENDDO
[2469]2718             ENDDO
[2882]2719             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2720               CALL add_wake_tend &
[3208]2721                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]2722             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
2723          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]2724       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2725       !>jyg
2726       !
[2638]2727       
2728!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2729!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2730
[2513]2731!jyg<
[3435]2732       CALL alpale( debut, itap, phys_tstep, paprs, omega, t_seri,   &
[2513]2733                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2734                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2735                    wake_pe, wake_fip,  &
2736                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2737                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2738!>jyg
2739!
[2469]2740       ! sb, oct02:
2741       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2742       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2743       !
2744       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2745          !
2746          !jyg<
2747          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2748          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2749          !  (near 22 km)
2750          k_upper_cv = klev
[3199]2751          !izero = klon/2+1/klon
2752          !DO k = klev,1,-1
2753          !   IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
2754          !ENDDO
2755          ! FH : nouveau calcul base sur un profil global sans quoi
2756          ! le modele etait sensible au decoupage de domaines
[2469]2757          DO k = klev,1,-1
[3199]2758             IF (-7*log(presnivs(k)/presnivs(1)) > 25.) k_upper_cv = k
[2469]2759          ENDDO
2760          IF (prt_level .ge. 5) THEN
2761             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
2762                  k_upper_cv
2763          ENDIF
2764          !
2765          !>jyg
2766          IF (type_trac == 'repr') THEN
2767             nbtr_tmp=ntra
2768          ELSE
2769             nbtr_tmp=nbtr
[2692]2770          ENDIF
[2469]2771          !jyg   iflag_con est dans clesphys
2772          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
2773          CALL concvl (iflag_clos, &
[3435]2774               phys_tstep, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
[2635]2775               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]2776               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
2777               ALE,ALP, &
2778               sig1,w01, &
2779               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2780               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]2781               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[2469]2782               Ma,mip,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
2783               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
2784                                ! RomP >>>
2785                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
2786                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
2787               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,clw,elij, &
2788               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
2789               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
2790               wdtrainA,wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]2791               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]2792
[2469]2793          ! RomP <<<
[619]2794
[2469]2795          !IM begin
2796          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
2797          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
2798          !IM end
2799          !IM cf. FH
2800          clwcon0=qcondc
2801          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[3150]2802          !
2803          !jyg<
2804          ! If convective tendencies are too large, then call convection
2805          !  every time step
2806          cvpas = cvpas_0
2807          DO k=1,k_upper_cv
2808             DO i=1,klon
[3161]2809               IF (d_t_con(i,k) > 6.721 .AND. d_t_con(i,k) < 6.722 .AND.&
2810                   d_q_con(i,k) > -.0002171 .AND. d_q_con(i,k) < -.0002170) THEN
2811                     dtcon_multistep_max = 3.
2812                     dqcon_multistep_max = 0.02
2813               ENDIF
2814             ENDDO
2815          ENDDO
2816!
2817          DO k=1,k_upper_cv
2818             DO i=1,klon
[3150]2819!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
2820!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
2821               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
2822                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
2823                 cvpas = 1
2824!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
2825!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
2826               ENDIF
2827             ENDDO
2828          ENDDO
[3153]2829!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
2830!!!          call bcast(cvpas)
2831!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]2832          !>jyg
2833          !
[2692]2834          DO i = 1, klon
[3148]2835             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]2836          ENDDO
[2469]2837          !
2838          !jyg<
2839          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
2840          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]2841            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2842              DO k=1,klev
2843                 DO i=1,klon
[3435]2844                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/phys_tstep
2845                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/phys_tstep
[2882]2846                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
2847                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
2848                 ENDDO
2849              ENDDO
2850            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
2851          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]2852          !>jyg
2853          !
2854       ELSE ! ok_cvl
[1412]2855
[2469]2856          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
[3435]2857          CALL conema3 (phys_tstep, &
[2469]2858               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
2859               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
2860               sig1,w01, &
2861               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2862               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
2863               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
2864               Ma,cape,tvp,rflag, &
2865               pbase &
2866               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
2867               ,clwcon0)
[524]2868
[2469]2869       ENDIF ! ok_cvl
[524]2870
[2469]2871       !
2872       ! Correction precip
2873       rain_con = rain_con * cvl_corr
2874       snow_con = snow_con * cvl_corr
2875       !
[766]2876
[2469]2877       IF (.NOT. ok_gust) THEN
2878          do i = 1, klon
2879             wd(i)=0.0
2880          enddo
2881       ENDIF
[524]2882
[2469]2883       ! =================================================================== c
2884       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
2885       !
[524]2886
[2469]2887       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
2888       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
2889       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]2890          CALL clouds_gno &
[2469]2891               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2892       ELSE
[2692]2893          CALL clouds_bigauss &
[2469]2894               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2895       ENDIF
[524]2896
[2205]2897
[2469]2898       ! =================================================================== c
[524]2899
[2469]2900       DO i = 1, klon
2901          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
2902          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
2903       ENDDO
[1428]2904
[2469]2905       DO i = 1, klon
2906          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
2907       ENDDO
2908       DO i = 1, klon
2909          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
2910          ! FH sous la dictee de JYG, CR
2911          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]2912
[2692]2913          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
2914             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]2915                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
2916                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]2917             ENDIF
2918          ENDIF
[2469]2919       ENDDO
2920    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
2921       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
2922       clwcon0=0.
2923       rnebcon0=0.
2924       d_t_con=0.
2925       d_q_con=0.
2926       d_u_con=0.
2927       d_v_con=0.
2928       rain_con=0.
2929       snow_con=0.
2930       bas=1
2931       top=1
2932    ELSE
2933       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]2934       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]2935    ENDIF
[524]2936
[2469]2937    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
2938    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]2939
[2730]2940!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
2941    proba_notrig(:) = 1.
[2707]2942    itapcv = 0
[3150]2943    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]2944!
[2707]2945    itapcv = itapcv+1
[3153]2946    !
2947    ! Compter les steps ou cvpas=1
2948    IF (cvpas == 1) THEN
2949      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
2950    ENDIF
2951    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
2952      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
2953    ENDIF
[2707]2954
[2812]2955!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
2956!!!     l'energie dans les courants satures.
2957!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
2958!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
2959!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
2960!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
2961!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
2962!!                     itap, 1)
2963!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
2964!!
2965!!
[2469]2966    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]2967         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]2968    CALL prt_enerbil('convection',itap)
[2235]2969
[2469]2970    !-------------------------------------------------------------------------
[766]2971
[2692]2972    IF (mydebug) THEN
2973       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2974       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2975       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2976       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2977    ENDIF
[766]2978
[2469]2979    IF (check) THEN
2980       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2981       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
2982       zx_t = 0.0
2983       za = 0.0
2984       DO i = 1, klon
2985          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
2986          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
2987               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
2988       ENDDO
[3435]2989       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]2990       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
2991    ENDIF
2992    IF (zx_ajustq) THEN
2993       DO i = 1, klon
2994          z_apres(i) = 0.0
2995       ENDDO
2996       DO k = 1, klev
2997          DO i = 1, klon
2998             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2999                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
3000          ENDDO
3001       ENDDO
3002       DO i = 1, klon
[3435]3003          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*phys_tstep) &
[2469]3004               /z_apres(i)
3005       ENDDO
3006       DO k = 1, klev
3007          DO i = 1, klon
3008             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
3009                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
3010                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
3011             ENDIF
3012          ENDDO
3013       ENDDO
3014    ENDIF
3015    zx_ajustq=.FALSE.
[879]3016
[2469]3017    !
3018    !==========================================================================
3019    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
3020    !pour la couche limite diffuse pour l instant
3021    !
3022    !
3023    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
3024    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
3025    ! froides
3026    !
[2692]3027    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]3028       !
3029       !
[2730]3030       ! Call wakes every "wkpas" step
3031       !
3032       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
3033          !
3034          DO k=1,klev
[2469]3035             DO i=1,klon
[2730]3036                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
3037                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
3038                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
3039                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
[3435]3040                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/phys_tstep - ftd(i,k)
3041                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/phys_tstep - fqd(i,k)
[2469]3042             ENDDO
3043          ENDDO
[2730]3044         
3045          IF (iflag_wake==2) THEN
3046             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3047             DO k = 1,klev
3048                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
[3435]3049                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3050                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
[3435]3051                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3052             ENDDO
3053          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
3054             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3055             DO k = 1,klev
3056                DO i=1,klon
3057                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
3058                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
3059                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
3060                      ! l'eau se reevapore).
3061                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
[3435]3062                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3063                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
[3435]3064                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3065                   ENDIF
3066                ENDDO
3067             ENDDO
3068          ENDIF
3069         
3070          !
3071          !calcul caracteristiques de la poche froide
[3435]3072          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, phys_tstep, &
[2730]3073               t_seri, q_seri, omega,  &
3074               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
[3208]3075               dt_a, dq_a, cv_gen,  &
3076               sigd, cin,  &
3077               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, awake_dens, wake_dens,  &
[2730]3078               wake_dth, wake_h,  &
[3000]3079!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
3080               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]3081               d_t_wake, d_q_wake,  &
3082               wake_k, t_x, q_x,  &
3083               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
3084               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
3085               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
3086               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
[3208]3087               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk)
[2730]3088          !
3089          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
3090          itapwk = 0
3091       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]3092       !
[2730]3093       itapwk = itapwk+1
[2469]3094       !
3095       !-----------------------------------------------------------------------
3096       ! ajout des tendances des poches froides
3097       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]3098            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3099       CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2469]3100       !------------------------------------------------------------------------
[879]3101
[2730]3102       ! Increment Wake state variables
[2635]3103       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
3104
3105         CALL add_wake_tend &
[3208]3106            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk, wake_k, &
[2635]3107             'wake', abortphy)
[3461]3108          CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2635]3109       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
[3179]3110       !
3111       IF (prt_level .GE. 10) THEN
3112         print *,' physiq, after calwake, wake_s: ',wake_s(:)
3113         print *,' physiq, after calwake, wake_deltat: ',wake_deltat(:,1)
3114         print *,' physiq, after calwake, wake_deltaq: ',wake_deltaq(:,1)
3115       ENDIF
[2635]3116
[3000]3117       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
3118
[3435]3119         CALL alpale_wk(phys_tstep, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
[3000]3120                        wake_fip)
3121       ELSE
3122         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
3123       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
3124
[2692]3125    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]3126    !
3127    !===================================================================
3128    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
3129    !===================================================================
3130    !
[2692]3131    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]3132         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]3133
3134
3135
[2469]3136    d_t_ajsb(:,:)=0.
3137    d_q_ajsb(:,:)=0.
3138    d_t_ajs(:,:)=0.
3139    d_u_ajs(:,:)=0.
3140    d_v_ajs(:,:)=0.
3141    d_q_ajs(:,:)=0.
3142    clwcon0th(:,:)=0.
3143    !
3144    !      fm_therm(:,:)=0.
3145    !      entr_therm(:,:)=0.
3146    !      detr_therm(:,:)=0.
3147    !
[2692]3148    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3149         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3150         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3151    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3152       !  Rien
3153       !  ====
[2692]3154       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]3155
[878]3156
[2692]3157    ELSE
[878]3158
[2469]3159       !  Thermiques
3160       !  ==========
[2692]3161       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3162            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3163
3164
[2469]3165       !cc nrlmd le 10/04/2012
3166       DO k=1,klev+1
3167          DO i=1,klon
3168             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3169             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3170             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3171             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3172          ENDDO
[2469]3173       ENDDO
3174       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3175
[2692]3176       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]3177          !jyg<
[2852]3178!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3179       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3180             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3181             DO k=1,klev
3182                DO i=1,klon
3183                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3184                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3185                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3186                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3187                ENDDO
3188             ENDDO
3189          ELSE
3190             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3191             DO k=1,klev
3192                DO i=1,klon
3193                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3194                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3195                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3196                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3197                ENDDO
3198             ENDDO
3199          ENDIF
3200          !>jyg
[2692]3201          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3202               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3203                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
3204               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3205               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3206               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3207               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3208               ,ratqsdiff,zqsatth &
3209                                !on rajoute ale et alp, et les
3210                                !caracteristiques de la couche alim
3211               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3212               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3213                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3214               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3215               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
3216               ,n2,s2,ale_bl_stat &
3217               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3218               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3219               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3220                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3221               ,zqla,ztva )
3222          !
3223          !jyg<
[2852]3224!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3225          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3226             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3227             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3228             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
3229             DO k=1,klev
3230                DO i=1,klon
3231                   !
[2635]3232                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3233                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]3234                   !
3235                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3236                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3237                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3238                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3239                   !
3240                ENDDO
3241             ENDDO
[2606]3242          !
[3180]3243             IF (ok_bug_split_th) THEN
3244               CALL add_wake_tend &
[3208]3245                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[3180]3246             ELSE
3247               CALL add_wake_tend &
[3208]3248                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wake_k, 'the', abortphy)
[3180]3249             ENDIF
[3461]3250             CALL prt_enerbil('the',itap)
[2638]3251          !
[2852]3252          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3253          !
[2606]3254          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]3255                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3256          CALL prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3257          !
[2513]3258!
[3435]3259          CALL alpale_th( phys_tstep, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]3260                          cin, s2, n2,  &
3261                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3262                          alp_bl, alp_bl_stat, &
[3208]3263                          proba_notrig, random_notrig, cv_gen)
[2635]3264          !>jyg
[1638]3265
[2554]3266          ! ------------------------------------------------------------------
3267          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3268          ! FH : 2010/02/01
3269          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
3270          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
3271          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
3272          !     endif
3273          ! -------------------------------------------------------------------
3274
[2692]3275          DO i=1,klon
[2469]3276             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3277             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3278             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3279          ENDDO
[1507]3280
[2692]3281       ENDIF
[878]3282
[2469]3283       !  Ajustement sec
3284       !  ==============
[878]3285
[2469]3286       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3287       ! a partir du sommet des thermiques.
3288       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3289
[2692]3290       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3291
[2692]3292          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3293             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3294             limbas(:)=1
[2692]3295          ELSE
[2469]3296             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3297          ENDIF
[878]3298
[2469]3299          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3300          ! pour des test de convergence numerique.
3301          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3302          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3303          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3304
[2692]3305          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3306             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3307             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3308                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3309          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3310             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3311             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3312                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3313          ENDIF
[878]3314
[2469]3315          !--------------------------------------------------------------------
3316          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3317          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3318               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3319          CALL prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3320          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3321          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3322
[2469]3323          !---------------------------------------------------------------------
[878]3324
[2692]3325       ENDIF
[524]3326
[2692]3327    ENDIF
[2469]3328    !
3329    !===================================================================
3330    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3331    ! water distribution
3332    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3333         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3334         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
3335         tau_ratqs,fact_cldcon,   &
[2469]3336         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
3337         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
3338         ratqs,ratqsc)
[1032]3339
[2100]3340
[2469]3341    !
3342    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3343    ! et le processus de precipitation
3344    !-------------------------------------------------------------------------
3345    IF (prt_level .GE.10) THEN
3346       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3347    ENDIF
3348    !
[3435]3349    CALL fisrtilp(phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]3350         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3351         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3352         rain_lsc, snow_lsc, &
3353         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3354         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3355         prfl, psfl, rhcl,  &
3356         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3357         iflag_ice_thermo)
3358    !
3359    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3360    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3361
[2799]3362!+JLD
3363!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3364!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3365!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3366!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3367!-JLD
[2469]3368    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3369         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3370    CALL prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3371    rain_num(:)=0.
[2657]3372    DO k = 1, klev
[2613]3373       DO i = 1, klon
3374          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3375             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3376             ql_seri(i,k)=oliqmax
3377          ENDIF
3378       ENDDO
3379    ENDDO
[2657]3380    IF (nqo==3) THEN
3381    DO k = 1, klev
3382       DO i = 1, klon
3383          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3384             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3385             qs_seri(i,k)=oicemax
3386          ENDIF
3387       ENDDO
3388    ENDDO
3389    ENDIF
[2613]3390
[2524]3391    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3392    DO k = 1, klev
3393       DO i = 1, klon
3394          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3395          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3396          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3397       ENDDO
3398    ENDDO
3399    IF (check) THEN
3400       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3401       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3402       zx_t = 0.0
3403       za = 0.0
3404       DO i = 1, klon
3405          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3406          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3407               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3408       ENDDO
[3435]3409       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]3410       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3411    ENDIF
[766]3412
[2692]3413    IF (mydebug) THEN
3414       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3415       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3416       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3417       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3418    ENDIF
[524]3419
[2469]3420    !
3421    !-------------------------------------------------------------------
3422    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3423    !-------------------------------------------------------------------
[524]3424
[2469]3425    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3426    !
3427    !IM cf FH
3428    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3429    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3430       snow_tiedtke=0.
3431       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3432       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3433       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3434          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3435       ELSE
[2469]3436          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3437          rain_tiedtke=0.
3438          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3439          DO k=1,klev
3440             DO i=1,klon
3441                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3442                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3443                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3444                ENDIF
3445             ENDDO
3446          ENDDO
3447       ENDIF
[2469]3448       !
3449       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3450       !
[524]3451
[2469]3452       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3453       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3454                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3455            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3456            diafra,dialiq)
3457       DO k = 1, klev
3458          DO i = 1, klon
3459             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3460                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3461                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3462             ENDIF
3463          ENDDO
3464       ENDDO
[524]3465
[2469]3466    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3467       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3468       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3469       !  facttemps
3470       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3471       DO k=1,klev
3472          DO i=1,klon
[2469]3473             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3474             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3475                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3476                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3477             ENDIF
3478          ENDDO
3479       ENDDO
[2469]3480
3481       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3482
[2692]3483       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3484
[2692]3485          DO k=1,klev
[2469]3486             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3487          ENDDO
[1496]3488
[2692]3489          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3490
[2469]3491             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3492             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3493             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3494             DO k=1,klev
3495                DO i=1,klon
3496                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3497                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3498                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3499                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3500                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3501                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3502                   ENDIF
3503                ENDDO
3504             ENDDO
[1496]3505
[2692]3506          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3507             DO k=1,klev
3508                DO i=1,klon
[2469]3509                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3510                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3511                ENDDO
3512             ENDDO
[1525]3513
[2692]3514          ELSE
[1525]3515
[2469]3516             ! Si on est sur un point touche par la convection
3517             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3518             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3519             ! profonde.
[1411]3520
[2469]3521             !IM/FH: 2011/02/23
3522             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3523
[2692]3524             DO k=1,klev
3525                DO i=1,klon
3526                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3527                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3528                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3529                   ENDIF
3530                ENDDO
3531             ENDDO
[1496]3532
[2692]3533          ENDIF
[1496]3534
[2692]3535       ELSE
[1496]3536
[2469]3537          ! Ancienne version
3538          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3539          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3540       ENDIF
[1411]3541
[2469]3542    ENDIF
[1507]3543
[2469]3544    !     plulsc(:)=0.
3545    !     do k=1,klev,-1
3546    !        do i=1,klon
3547    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3548    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3549    !        enddo prfl, psfl,
3550    !     enddo
3551    !
3552    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3553    !
3554    IF (ok_stratus) THEN
3555       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3556       DO k = 1, klev
3557          DO i = 1, klon
3558             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3559                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3560                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3561             ENDIF
3562          ENDDO
3563       ENDDO
3564    ENDIF
3565    !
3566    ! Precipitation totale
3567    !
3568    DO i = 1, klon
3569       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3570       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3571    ENDDO
3572    !
3573    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3574    !
3575    DO k = 1, klev
3576       DO i = 1, klon
3577          zx_t = t_seri(i,k)
3578          IF (thermcep) THEN
3579             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3580             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3581             !!           else                                            !jyg
3582             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3583             !!           endif                                           !jyg
3584             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3585             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3586             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3587             zx_qs  = zx_qs*zcor
3588          ELSE
3589             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3590             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3591                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3592             ELSE
3593                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3594             ENDIF
3595          ENDIF
3596          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
3597          zqsat(i,k)=zx_qs
3598       ENDDO
3599    ENDDO
[782]3600
[2469]3601    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3602    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3603    !
3604    DO i = 1, klon
3605       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3606       IF (thermcep) THEN
3607          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3608             Lheat=RLSTT
3609          ELSE
3610             Lheat=RLVTT
3611          ENDIF
3612       ELSE
3613          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3614             Lheat=RLSTT
3615          ELSE
3616             Lheat=RLVTT
3617          ENDIF
3618       ENDIF
3619       tpote(i) = tpot(i)*      &
3620            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3621    ENDDO
[524]3622
[2469]3623    IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]3624#ifdef INCA
[2469]3625       CALL VTe(VTphysiq)
3626       CALL VTb(VTinca)
3627       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3628
[3435]3629       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
[2469]3630       IF (config_inca == 'aero' .OR. config_inca == 'aeNP') THEN
3631          CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3632               calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3633               prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3634               latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[2692]3635       ENDIF
[524]3636
[2469]3637       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3638
[2469]3639       CALL chemhook_begin (calday, &
3640            days_elapsed+1, &
3641            jH_cur, &
3642            pctsrf(1,1), &
3643            latitude_deg, &
3644            longitude_deg, &
3645            cell_area, &
3646            paprs, &
3647            pplay, &
3648            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3649            pphi, &
3650            t_seri, &
3651            u, &
3652            v, &
3653            wo(:, :, 1), &
3654            q_seri, &
3655            zxtsol, &
3656            zxsnow_dummy, &
3657            solsw, &
3658            albsol1, &
3659            rain_fall, &
3660            snow_fall, &
3661            itop_con, &
3662            ibas_con, &
3663            cldfra, &
3664            nbp_lon, &
3665            nbp_lat-1, &
3666            tr_seri, &
3667            ftsol, &
3668            paprs, &
3669            cdragh, &
3670            cdragm, &
3671            pctsrf, &
3672            pdtphys, &
3673            itap)
[616]3674
[2469]3675       CALL VTe(VTinca)
3676       CALL VTb(VTphysiq)
[959]3677#endif
[2692]3678    ENDIF !type_trac = inca
[2618]3679
3680
[2469]3681    !
[2618]3682    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3683    !
3684    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3685
[2618]3686       !
3687       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3688       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3689       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3690          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3691             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3692                !
3693                CALL readaerosol_optic( &
3694                     debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3695                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3696                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3697                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3698                     tausum_aero, tau3d_aero)
3699             ENDIF
3700          ELSE                       ! RRTM radiation
3701             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3702                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3703                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3704             ELSE
3705                !
3706#ifdef CPP_RRTM
3707                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3708                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3709                   !
[2753]3710#ifdef CPP_Dust
3711                   !--SPL aerosol model
3712                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3713                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3714                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3715                        tausum_aero, tau3d_aero)
3716#else
3717                   !--climatologies or INCA aerosols
[3480]3718                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
[2644]3719                        new_aod, flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3720                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3721                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3722                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3723                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3724#endif
[3274]3725
3726                   IF (flag_aerosol .EQ. 7) THEN
3727                      CALL MACv2SP(pphis,pplay,paprs,longitude_deg,latitude_deg,  &
3728                                   tau_aero_sw_rrtm,piz_aero_sw_rrtm,cg_aero_sw_rrtm)
3729                   ENDIF
3730
[2738]3731                   !
[2618]3732                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3733                   !--for now we use the old aerosol properties
3734                   !
3735                   CALL readaerosol_optic( &
3736                        debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3737                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3738                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3739                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3740                        tausum_aero, tau3d_aero)
3741                   !
3742                   !--natural aerosols
3743                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3744                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3745                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3746                   !--all aerosols
3747                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3748                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3749                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3750                   !
3751                   !--no LW optics
3752                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3753                   !
[2618]3754                ELSE
3755                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3756                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3757                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3758                ENDIF
3759#else
3760                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3761                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3762                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3763#endif
3764                !
3765             ENDIF
3766          ENDIF
[2738]3767       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3768          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3769          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3770          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3771          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3772          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3773             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3774             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3775             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3776          ELSE
3777             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3778             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3779             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3780             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3781          ENDIF
3782       ENDIF
3783       !
[2994]3784       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]3785       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]3786       !
[2618]3787       !--STRAT AEROSOL
3788       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3789       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3790          IF (prt_level .GE.10) THEN
3791             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3792          ENDIF
3793          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3794           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3795             CALL readaerosolstrato(debut)
3796           ELSE
3797             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3798             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3799           ENDIF
3800          ELSE
[2009]3801#ifdef CPP_RRTM
[2690]3802#ifndef CPP_StratAer
3803          !--prescribed strat aerosols
3804          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3805            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3806             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3807            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
[3480]3808             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut, ok_volcan)
[2618]3809            ELSE
3810             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3811             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3812            ENDIF
[2690]3813#endif
[2618]3814#else
3815             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3816                  // 'with iflag_rrtm=1'
3817             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3818#endif
3819          ENDIF
3820       ENDIF
[2690]3821!
3822#ifdef CPP_RRTM
3823#ifdef CPP_StratAer
[2692]3824       !--compute stratospheric mask
[3123]3825       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]3826       !--interactive strat aerosols
3827       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
3828#endif
3829#endif
[2618]3830       !--fin STRAT AEROSOL
3831       !     
3832
3833       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
3834       ! parametres pour diagnostiques:
3835       !
3836       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
3837          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
3838          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]3839       ENDIF
[2618]3840
3841       IF (ok_newmicro) then
3842          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
3843#ifdef CPP_RRTM
3844             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]3845             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
3846                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]3847             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3848             ENDIF
[2009]3849#else
3850
[2618]3851             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
3852             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]3853#endif
[2618]3854          ENDIF
[3274]3855          CALL newmicro (flag_aerosol, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
[2618]3856               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
3857               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3858               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
3859               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3860               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
3861               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
3862       ELSE
3863          CALL nuage (paprs, pplay, &
3864               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
3865               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3866               ok_aie, &
3867               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3868               bl95_b0, bl95_b1, &
3869               cldtaupi, re, fl)
[2469]3870       ENDIF
3871       !
[2618]3872       !IM betaCRF
[2469]3873       !
[2618]3874       cldtaurad   = cldtau
3875       cldtaupirad = cldtaupi
3876       cldemirad   = cldemi
3877       cldfrarad   = cldfra
3878
[2469]3879       !
[2618]3880       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
3881           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
3882          !
3883          ! global
3884          !
[3048]3885!IM 251017 begin
[3317]3886!               print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
[3048]3887!IM 251017 end
[2618]3888          DO k=1, klev
3889             DO i=1, klon
3890                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]3891                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]3892                ELSE
[2469]3893                   beta(i,k) = beta_free
[2618]3894                ENDIF
3895                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]3896                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]3897                ENDIF
[2469]3898                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3899                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3900                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3901                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]3902             ENDDO
3903          ENDDO
3904          !
3905       ELSE
3906          !
3907          ! regional
3908          !
3909          DO k=1, klev
3910             DO i=1,klon
3911                !
3912                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
3913                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
3914                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
3915                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
3916                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
3917                      beta(i,k) = beta_pbl
3918                   ELSE
3919                      beta(i,k) = beta_free
3920                   ENDIF
3921                   IF (mskocean_beta) THEN
3922                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
3923                   ENDIF
3924                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3925                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3926                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3927                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
3928                ENDIF
[2469]3929             !
[2618]3930             ENDDO
[2469]3931          ENDDO
3932       !
[2618]3933       ENDIF
[766]3934
[2618]3935       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
3936       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]3937          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]3938          CALL readchlorophyll(debut)
3939       ENDIF
[1863]3940
[2524]3941!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
3942!--previous values are therefore overwritten
3943!--this is needed for CMIP6 runs
3944!--and only possible for new radiation scheme
3945       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]3946#ifdef CPP_RRTM
[2524]3947         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]3948#endif
[2524]3949       ENDIF
3950
[2692]3951       IF (mydebug) THEN
3952          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3953          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3954          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3955          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3956       ENDIF
[2524]3957
[2469]3958       !
3959       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
3960       !input to radiation (DICE)
3961       !
3962       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3963          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]3964          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]3965       ENDIF
[2328]3966
[2469]3967       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]3968#ifdef INCA
[2469]3969          CALL radlwsw_inca  &
[3338]3970               (chemistry_couple, kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
[2469]3971               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]3972               size(wo,3), wo, &
[2469]3973               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
3974               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3975               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3976               sollwdown, &
3977               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3978               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3979               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3980               ok_ade, ok_aie, &
3981               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3982               topswad_aero, solswad_aero, &
3983               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3984               topsw_aero, topsw0_aero, &
3985               solsw_aero, solsw0_aero, &
3986               cldtaupirad, &
3987               topswai_aero, solswai_aero)
[955]3988#endif
[2469]3989       ELSE
3990          !
3991          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
3992          !
3993          RCO2 = RCO2_act
3994          RCH4 = RCH4_act
3995          RN2O = RN2O_act
3996          RCFC11 = RCFC11_act
3997          RCFC12 = RCFC12_act
[3450]3998          !
3999          !--interactive CO2 in ppm from carbon cycle
4000          IF (carbon_cycle_rad.AND..NOT.debut) THEN
4001            RCO2=RCO2_glo
4002          ENDIF
[2469]4003          !
4004          IF (prt_level .GE.10) THEN
4005             print *,' ->radlwsw, number 1 '
4006          ENDIF
4007          !
4008          CALL radlwsw &
4009               (dist, rmu0, fract,  &
4010                                !albedo SB >>>
4011                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4012               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
4013                                !albedo SB <<<
4014               t_seri,q_seri,wo, &
4015               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3479]4016               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, &
4017               flag_aerosol, &
[3412]4018               flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4019               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4020               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4021               ! Rajoute par OB pour RRTM
4022               tau_aero_lw_rrtm, &
4023               cldtaupirad,new_aod, &
[3048]4024!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4025               zqsat, flwc, fiwc, &
4026               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
4027               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
[3479]4028               heat_volc,cool_volc, &
[2469]4029               topsw,toplw,solsw,sollw, &
4030               sollwdown, &
4031               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]4032               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]4033               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]4034               topswad_aero, solswad_aero, &
4035               topswai_aero, solswai_aero, &
4036               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4037               topsw_aero, topsw0_aero, &
4038               solsw_aero, solsw0_aero, &
4039               topswcf_aero, solswcf_aero, &
4040                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4041               toplwad_aero, sollwad_aero,&
4042               toplwai_aero, sollwai_aero, &
4043               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
4044                                !-end
4045               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]4046               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]4047
[3048]4048          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
4049          !schemes
4050          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
4051          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
4052          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
4053          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
4054          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
4055                        sollwdown(:))
4056          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
4057 
[2679]4058#ifndef CPP_XIOS
4059          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
[2854]4060          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
[2529]4061          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
4062          !--this is necessary to get the right swaero at first step
[2679]4063          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
[3082]4064          IF (debut) swaerofree_diag = .FALSE.
[2529]4065          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
[2854]4066          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
[2989]4067          !--IM 15/09/2017 here we return ok_4xCO2atm to FALSE
4068          !--as for swaero_diag, see above
4069          IF (debut) ok_4xCO2atm = .FALSE.
[3149]4070
[2469]4071          !
4072          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
4073          !IM des taux doit etre different du taux actuel
4074          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
4075          !
[2989]4076          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
4077              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
4078              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
4079              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
4080              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[3149]4081#endif
[2989]4082   !
[2692]4083          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4084                !
4085                RCO2 = RCO2_per
4086                RCH4 = RCH4_per
4087                RN2O = RN2O_per
4088                RCFC11 = RCFC11_per
4089                RCFC12 = RCFC12_per
4090                !
4091                IF (prt_level .GE.10) THEN
4092                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
4093                ENDIF
4094                !
4095                CALL radlwsw &
4096                     (dist, rmu0, fract,  &
4097                                !albedo SB >>>
4098                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4099                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
4100                                !albedo SB <<<
4101                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]4102                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3479]4103                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, &
4104                     flag_aerosol, &
[3412]4105                     flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4106                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4107                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4108                                ! Rajoute par OB pour RRTM
4109                     tau_aero_lw_rrtm, &
4110                     cldtaupi,new_aod, &
[3048]4111!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4112                     zqsat, flwc, fiwc, &
4113                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
4114                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
[3479]4115                     heat_volc,cool_volc, &
[2469]4116                     topswp,toplwp,solswp,sollwp, &
4117                     sollwdownp, &
4118                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]4119                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]4120                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]4121                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
4122                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
4123                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
4124                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
4125                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
4126                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
4127                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4128                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
4129                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
4130                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
4131                                !-end
4132                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]4133                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[3048]4134          endif !ok_4xCO2atm
[2469]4135       ENDIF ! aerosol_couple
4136       itaprad = 0
4137       !
4138       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
4139       !
4140       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4141          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
4142       ENDIF
4143    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
4144    itaprad = itaprad + 1
[879]4145
[2469]4146    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
4147       IF (prt_level.ge.9) THEN
4148          PRINT *,'--------------------------------------------------'
4149          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
4150          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
4151          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]4152       ENDIF
[2469]4153       heat=0.
4154       cool=0.
4155       sollw=0.   ! MPL 01032011
4156       solsw=0.
4157       radsol=0.
4158       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4159       swup0=0.
4160       lwup=0.
4161       lwup0=0.
4162       lwdn=0.
4163       lwdn0=0.
[2692]4164    ENDIF
[782]4165
[2469]4166    !
4167    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4168    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4169    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4170    !
4171    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4172
[2692]4173    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4174       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4175    ENDIF
[2359]4176
[2469]4177    !
4178    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4179    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4180    !
[2359]4181
[2469]4182    DO k=1, klev
[3435]4183       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*phys_tstep/RDAY
4184       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*phys_tstep/RDAY
4185       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*phys_tstep/RDAY
4186       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*phys_tstep/RDAY
[2469]4187    ENDDO
[2194]4188
[2812]4189    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4190    CALL prt_enerbil('SW',itap)
[2812]4191    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4192    CALL prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4193
[2469]4194    !
[2692]4195    IF (mydebug) THEN
4196       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4197       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4198       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4199       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4200    ENDIF
[1863]4201
[2469]4202    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4203    !
4204    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4205    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4206    !
[1001]4207
[2469]4208    !
4209    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4210    !
4211    DO i = 1, klon
4212       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4213       ! a la demande de JLD
4214       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4215    ENDDO
4216    !
4217    !moddeblott(jan95)
4218    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4219    ! a l'echelle sous-maille:
4220    !
4221    IF (prt_level .GE.10) THEN
4222       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4223    ENDIF
4224    !
4225    IF (ok_orodr) THEN
4226       !
4227       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4228       igwd=0
4229       DO i=1,klon
4230          itest(i)=0
4231          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
4232          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4233             itest(i)=1
4234             igwd=igwd+1
4235             idx(igwd)=i
4236          ENDIF
4237       ENDDO
4238       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4239       !
4240       IF (ok_strato) THEN
[1863]4241
[3435]4242          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4243               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4244               igwd,idx,itest, &
4245               t_seri, u_seri, v_seri, &
4246               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4247               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4248
[2469]4249       ELSE
[3435]4250          CALL drag_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4251               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4252               igwd,idx,itest, &
4253               t_seri, u_seri, v_seri, &
4254               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4255               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4256       ENDIF
4257       !
4258       !  ajout des tendances
4259       !-----------------------------------------------------------------------
4260       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
4261       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]4262            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4263       CALL prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4264       !----------------------------------------------------------------------
4265       !
4266    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4267    !
[2692]4268    IF (mydebug) THEN
4269       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4270       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4271       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4272       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4273    ENDIF
[1001]4274
[2469]4275    IF (ok_orolf) THEN
4276       !
4277       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4278       igwd=0
4279       DO i=1,klon
4280          itest(i)=0
4281          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
4282             itest(i)=1
4283             igwd=igwd+1
4284             idx(igwd)=i
4285          ENDIF
4286       ENDDO
4287       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4288       !
4289       IF (ok_strato) THEN
[1001]4290
[3435]4291          CALL lift_noro_strato(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4292               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4293               igwd,idx,itest, &
4294               t_seri, u_seri, v_seri, &
4295               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4296               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4297
[2469]4298       ELSE
[3435]4299          CALL lift_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4300               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4301               itest, &
4302               t_seri, u_seri, v_seri, &
4303               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4304               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4305       ENDIF
[1638]4306
[2469]4307       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
4308       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4309            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4310       CALL prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4311    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4312
[2469]4313    IF (ok_hines) then
4314       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4315       east_gwstress=0.
4316       west_gwstress=0.
4317       du_gwd_hines=0.
4318       dv_gwd_hines=0.
[3435]4319       CALL hines_gwd(klon, klev, phys_tstep, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
[2469]4320            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4321            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4322       zustr_gwd_hines=0.
4323       zvstr_gwd_hines=0.
4324       DO k = 1, klev
[3435]4325          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4326               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4327          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4328               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4329       ENDDO
[1001]4330
[2469]4331       d_t_hin(:, :)=0.
4332       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4333            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4334       CALL prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4335    ENDIF
[2333]4336
[2469]4337    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
[3435]4338       ! ym missing init for east_gwstress & west_gwstress -> added in phys_local_var_mod
4339       CALL acama_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
[2469]4340            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4341            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4342       zustr_gwd_front=0.
4343       zvstr_gwd_front=0.
4344       DO k = 1, klev
[3435]4345          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4346               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4347          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4348               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4349       ENDDO
[644]4350
[2469]4351       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4352            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4353       CALL prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4354    ENDIF
[1938]4355
[2692]4356    IF (ok_gwd_rando) THEN
[3435]4357       CALL FLOTT_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4358            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4359            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4360       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4361            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4362       CALL prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4363       zustr_gwd_rando=0.
4364       zvstr_gwd_rando=0.
4365       DO k = 1, klev
[3435]4366          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]4367               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4368          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]4369               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4370       ENDDO
[2692]4371    ENDIF
[766]4372
[2469]4373    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4374
[2692]4375    IF (mydebug) THEN
4376       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4377       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4378       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4379       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4380    ENDIF
[2136]4381
[2469]4382    DO i = 1, klon
4383       zustrph(i)=0.
4384       zvstrph(i)=0.
4385    ENDDO
4386    DO k = 1, klev
4387       DO i = 1, klon
[3435]4388          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/phys_tstep* &
[2469]4389               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[3435]4390          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/phys_tstep* &
[2469]4391               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4392       ENDDO
4393    ENDDO
4394    !
4395    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4396    !
4397    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4398       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4399            ra,rg,romega, &
4400            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4401            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4402            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4403            paprs,u,v, &
4404            aam, torsfc)
4405    ENDIF
4406    !IM cf. FLott END
4407    !DC Calcul de la tendance due au methane
[3461]4408    IF (ok_qch4) THEN
[2469]4409       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4410       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[3435]4411       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*phys_tstep
[2801]4412       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4413            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3435]4414       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/phys_tstep
[2692]4415    ENDIF
[2469]4416    !
4417    !
[2897]4418
4419!===============================================================
4420!            Additional tendency of TKE due to orography
4421!===============================================================
4422!
4423! Inititialization
4424!------------------
4425
4426       addtkeoro=0   
4427       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4428     
4429       IF (prt_level.ge.5) &
4430            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4431           
4432       alphatkeoro=1.   
4433       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4434       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4435
[3461]4436       smallscales_tkeoro=.FALSE.   
[2897]4437       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4438
4439
[3461]4440       dtadd(:,:)=0.
4441       duadd(:,:)=0.
4442       dvadd(:,:)=0.
[2897]4443
4444! Choices for addtkeoro:
4445!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4446!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4447!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4448!
4449
4450       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4451!      -------------------------------------------
4452
4453
4454       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4455
4456
4457  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4458
4459            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4460            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4461
4462  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4463
[3461]4464     IF (smallscales_tkeoro) THEN
[2897]4465       igwd=0
4466       DO i=1,klon
4467          itest(i)=0
4468! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4469! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4470! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4471          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4472             itest(i)=1
4473             igwd=igwd+1
4474             idx(igwd)=i
4475          ENDIF
4476       ENDDO
4477
4478     ELSE
4479
4480       igwd=0
4481       DO i=1,klon
4482          itest(i)=0
4483        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4484             itest(i)=1
4485             igwd=igwd+1
4486             idx(igwd)=i
[3461]4487        ENDIF
[2897]4488       ENDDO
4489
[3461]4490     ENDIF
[2897]4491
[3461]4492     CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2897]4493               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4494               igwd,idx,itest, &
4495               t_seri, u_seri, v_seri, &
4496               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4497               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4498
[3461]4499     zustrdr(:)=0.
4500     zvstrdr(:)=0.
4501     zulow(:)=0.
4502     zvlow(:)=0.
[2897]4503
[3461]4504     duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4505     dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4506  ENDIF
[2897]4507
4508
4509   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4510   !----------------------------------------------------------
4511    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4512
4513
[3198]4514    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pctsrf,pbl_tke)
[2897]4515
4516
4517       ENDIF
4518!      -----
4519!===============================================================
4520
4521
[2469]4522    !====================================================================
4523    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4524    !====================================================================
4525    ! Abderrahmane 24.08.09
4526
4527    IF (ok_cosp) THEN
4528       ! adeclarer
[1279]4529#ifdef CPP_COSP
[3435]4530       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[1279]4531
[2469]4532          IF (prt_level .GE.10) THEN
4533             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4534          ENDIF
4535          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4536          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4537          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]4538          CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[2469]4539               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4540               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4541               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4542               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4543               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4544               zu10m,zv10m,pphis, &
4545               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4546               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4547               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4548               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4549               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4550
[2469]4551          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4552          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4553          !     M          clMISR,
4554          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4555          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4556
[2469]4557       ENDIF
[3370]4558#endif
[1279]4559
[3370]4560#ifdef CPP_COSP2
[3435]4561       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3370]4562
4563          IF (prt_level .GE.10) THEN
4564             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4565          ENDIF
4566          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4567                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
4568          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]4569          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3370]4570               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
4571               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
4572               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4573               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4574               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4575               zu10m,zv10m,pphis, &
4576               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4577               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4578               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4579               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4580               mr_ozone,cldtau, cldemi)
4581       ENDIF
[1279]4582#endif
[3370]4583
[2469]4584    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4585
4586
4587! Marine
4588
4589  IF (ok_airs) then
4590
[3435]4591  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[2692]4592     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4593     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4594        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4595        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4596        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4597        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4598        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4599        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4600        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4601        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4602        & alt_tropo )
[2580]4603  ENDIF
4604
4605  ENDIF  ! ok_airs
4606
4607
[2469]4608    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4609    !AA
4610    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4611    !AA
4612    !====================================================================
4613    !   Calcul  des tendances traceurs
4614    !====================================================================
4615    !
[959]4616
[2469]4617    IF (type_trac=='repr') THEN
4618       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
4619    ELSE
4620       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[2784]4621       ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
[2692]4622    ENDIF
[1565]4623
[2973]4624    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4625
[2630]4626#ifdef CPP_Dust
4627      CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
4628                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4629                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4630                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4631                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4632                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4633                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4634                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4635                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4636                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4637                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4638                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4639                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4640                      d_tr_dyn,tr_seri)
4641
4642#else
4643
[2692]4644    CALL phytrac ( &
[2469]4645         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
[3435]4646         lafin,    phys_tstep,     u, v,     t, &
[2469]4647         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4648         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4649         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4650         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4651         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4652         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4653         latitude_deg, longitude_deg, &
4654         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4655         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4656         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4657         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4658         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4659         da,       phi,       mp,       upwd, &
4660         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4661         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4662         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4663         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4664         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4665         rfname, &
4666         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
[3418]4667         tr_seri, init_source)
[2630]4668#endif
[2973]4669    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]4670
[2469]4671    IF (offline) THEN
[524]4672
[2469]4673       IF (prt_level.ge.9) &
4674            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4675       CALL phystokenc ( &
[2469]4676            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4677            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4678            fm_therm,entr_therm, &
4679            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4680            frac_impa, frac_nucl, &
[3435]4681            pphis,cell_area,phys_tstep,itap, &
[2469]4682            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4683
4684
[2469]4685    ENDIF
[524]4686
[2469]4687    !
4688    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4689    !
4690    CALL transp (paprs,zxtsol, &
[3257]4691         t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4692         ve, vq, ue, uq, vwat, uwat)
[2469]4693    !
4694    !IM global posePB BEG
4695    IF(1.EQ.0) THEN
4696       !
4697       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4698            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4699            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4700       !
4701    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4702    !IM global posePB END
4703    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4704    !
[1279]4705
[2469]4706    !================================================================
4707    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4708    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4709    !================================================================
[1753]4710
[2469]4711    d_t_ec(:,:)=0.
4712    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4713    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4714         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4715         zmasse,exner,d_t_ec)
4716    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4717
[2469]4718    !=======================================================================
4719    !   SORTIES
4720    !=======================================================================
4721    !
4722    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4723    !
4724    include "calcul_divers.h"
4725    !
4726    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4727    !   -------------------------------------------------
4728    !
4729    include "calcul_STDlev.h"
4730    !
4731    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4732    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4733    !
[2496]4734    !cc prw  = eau precipitable
4735    !   prlw = colonne eau liquide
4736    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4737    prw(:) = 0.
4738    prlw(:) = 0.
4739    prsw(:) = 0.
4740    DO k = 1, klev
4741       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4742       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4743       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4744    ENDDO
4745    !
4746    IF (type_trac == 'inca') THEN
[655]4747#ifdef INCA
[2469]4748       CALL VTe(VTphysiq)
4749       CALL VTb(VTinca)
[959]4750
[2469]4751       CALL chemhook_end ( &
[3435]4752            phys_tstep, &
[2469]4753            pplay, &
4754            t_seri, &
4755            tr_seri, &
4756            nbtr, &
4757            paprs, &
4758            q_seri, &
4759            cell_area, &
4760            pphi, &
4761            pphis, &
[2832]4762            zx_rh, &
4763            aps, bps)
[959]4764
[2469]4765       CALL VTe(VTinca)
4766       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4767#endif
[2692]4768    ENDIF
[655]4769
[1753]4770
[2469]4771    !
4772    ! Convertir les incrementations en tendances
4773    !
4774    IF (prt_level .GE.10) THEN
4775       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4776    ENDIF
4777    !
[2692]4778    IF (mydebug) THEN
4779       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4780       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4781       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4782       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4783    ENDIF
[766]4784
[2469]4785    DO k = 1, klev
4786       DO i = 1, klon
[3435]4787          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / phys_tstep
4788          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / phys_tstep
4789          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / phys_tstep
4790          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / phys_tstep
4791          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / phys_tstep
[2469]4792          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]4793          IF (nqo.eq.3) THEN
[3435]4794             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / phys_tstep
[2692]4795          ENDIF
[2469]4796       ENDDO
4797    ENDDO
4798    !
4799    !CR: nb de traceurs eau: nqo
4800    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
4801    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
4802       !     DO iq = 3, nqtot
4803       DO iq = nqo+1, nqtot
4804          DO  k = 1, klev
4805             DO  i = 1, klon
[3435]4806                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / phys_tstep
4807                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / phys_tstep
[2469]4808             ENDDO
4809          ENDDO
4810       ENDDO
4811    ENDIF
4812    !
4813    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
4814    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
4815    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
4816    !
[1412]4817
[2489]4818    !--OB mass fixer
4819    !--profile is corrected to force mass conservation of water
4820    IF (mass_fixer) THEN
4821    qql2(:)=0.0
[2499]4822    DO k = 1, klev
4823      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]4824    ENDDO
4825    DO i = 1, klon
4826      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
4827      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
4828      DO k = 1, klev
4829        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
4830        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
4831      ENDDO
4832    ENDDO
4833    ENDIF
4834    !--fin mass fixer
4835
[2469]4836    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
4837    !
[2499]4838    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
4839    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
4840    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
4841    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
4842    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
4843    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
4844    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
4845    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
4846    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]4847    ! !! RomP >>>
4848    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]4849    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]4850       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]4851          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]4852       ENDDO
4853    ENDIF
4854    ! !! RomP <<<
4855    !==========================================================================
4856    ! Sorties des tendances pour un point particulier
4857    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
4858    ! pour le debug
4859    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
4860    !==========================================================================
[879]4861
[2692]4862    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]4863       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
4864       write(lunout,*) &
4865            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
4866       write(lunout,*) &
4867            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
4868            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
4869            pctsrf(igout,is_sic)
4870       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]4871       DO k=1,klev
[2469]4872          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
4873               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
4874               d_t_eva(igout,k)
[2692]4875       ENDDO
[2469]4876       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]4877       DO k=1,klev
[2469]4878          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]4879       ENDDO
[879]4880
[2469]4881       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
4882       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
4883       !jyg!     do k=1,klev
4884       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
4885       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
4886       !jyg!     enddo
4887       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]4888       DO k=1,klev
[2469]4889          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
4890               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]4891       ENDDO
[2469]4892       !>jyg
[879]4893
[2469]4894       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
4895       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]4896       DO k=1,klev
[2469]4897          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
4898               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]4899       ENDDO
4900    ENDIF
[879]4901
[2469]4902    !============================================================
4903    !   Calcul de la temperature potentielle
4904    !============================================================
4905    DO k = 1, klev
4906       DO i = 1, klon
4907          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
4908          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4909          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
4910          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4911          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
4912          !     MPL 20130625
4913          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
4914          ! sinon thetal=theta
4915          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
4916          !    :         ql_seri(i,k))
4917          thetal(i,k)=theta(i,k)
4918       ENDDO
4919    ENDDO
4920    !
[879]4921
[2469]4922    ! 22.03.04 BEG
4923    !=============================================================
4924    !   Ecriture des sorties
4925    !=============================================================
[524]4926#ifdef CPP_IOIPSL
4927
[2469]4928    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
4929    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]4930
[2469]4931    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
4932    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]4933         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]4934
[1507]4935
[2469]4936    !=============================================================
4937    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
4938    ! de fisrtilp
4939    !=============================================================
[1507]4940
[2692]4941    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]4942       d_t_lscth=0.
4943       d_t_lscst=0.
4944       d_q_lscth=0.
4945       d_q_lscst=0.
[2692]4946       DO k=1,klev
4947          DO i=1,klon
4948             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4949                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4950                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4951             ELSE
[2469]4952                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4953                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4954             ENDIF
4955          ENDDO
4956       ENDDO
[1507]4957
[2692]4958       DO i=1,klon
[2469]4959          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
4960          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]4961       ENDDO
4962    ENDIF
[909]4963
[2469]4964    !On effectue les sorties:
[1791]4965
[2630]4966#ifdef CPP_Dust
4967  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4968       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
4969       ok_ade, ok_aie, ivap, new_aod, ok_sync,         &
4970       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
4971       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
4972       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
4973#else
[2469]4974    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4975         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3479]4976         ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, new_aod,      &
[2496]4977         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]4978         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]4979         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]4980#endif
[1791]4981
[2651]4982#ifndef CPP_XIOS
[2590]4983    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]4984#endif
[687]4985
[524]4986#endif
4987
[3239]4988! On remet des variables a .false. apres un premier appel
[3461]4989    IF (debut) THEN
[3239]4990#ifdef CPP_XIOS
4991      swaero_diag=.FALSE.
4992      swaerofree_diag=.FALSE.
4993      dryaod_diag=.FALSE.
4994      ok_4xCO2atm= .FALSE.
[3258]4995!      write (lunout,*)'ok_4xCO2atm= ',swaero_diag, swaerofree_diag, dryaod_diag, ok_4xCO2atm
[2235]4996
[3461]4997      IF (is_master) THEN
[3258]4998        !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
4999        IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
[3239]5000           xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
5001           xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
5002             (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
5003                                 xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
5004           !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
5005           !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
5006           swaero_diag=.TRUE.
5007
[3258]5008        !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
5009        IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
[3239]5010           xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
5011           xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
5012           xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
5013           swaerofree_diag=.TRUE.
5014
[3258]5015        !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
5016        DO naero = 1, naero_tot-1
[3239]5017         IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[3258]5018        ENDDO
5019        !
5020        !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
5021        IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
[3239]5022           xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
5023           xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
5024           xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
5025           xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
5026           xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
5027           ok_4xCO2atm=.TRUE.
[3461]5028      ENDIF
[3258]5029      !$OMP BARRIER
[3461]5030      CALL bcast(swaero_diag)
5031      CALL bcast(swaerofree_diag)
5032      CALL bcast(dryaod_diag)
5033      CALL bcast(ok_4xCO2atm)
[3258]5034!      write (lunout,*)'ok_4xCO2atm= ',swaero_diag, swaerofree_diag, dryaod_diag, ok_4xCO2atm
[3239]5035#endif
[3461]5036    ENDIF
[3239]5037
[2469]5038    !====================================================================
5039    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
5040    ! plantage par hgardfou
5041    !====================================================================
[2235]5042
5043    IF (abortphy==1) THEN
5044       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]5045       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]5046    ENDIF
5047
[2469]5048    ! 22.03.04 END
5049    !
5050    !====================================================================
5051    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
5052    !====================================================================
5053    !
[782]5054
[2469]5055    IF (lafin) THEN
5056       itau_phy = itau_phy + itap
5057       CALL phyredem ("restartphy.nc")
5058       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
5059       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
5060       !         close(97)
[3435]5061     
5062       IF (is_omp_master) THEN
5063       
5064         IF (read_climoz >= 1) THEN
5065           IF (is_mpi_root) CALL nf95_close(ncid_climoz)
5066            DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
5067            DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
5068         ENDIF
5069       
[2692]5070       ENDIF
[3435]5071#ifdef CPP_XIOS
5072       IF (is_omp_master) CALL xios_context_finalize
5073#endif
[3461]5074       WRITE(lunout,*) ' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[2469]5075    ENDIF
[1863]5076
[2469]5077    !      first=.false.
[1863]5078
[2469]5079  END SUBROUTINE physiq
[2418]5080
[2902]5081END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.