source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 3563

Last change on this file since 3563 was 3563, checked in by acozic, 5 years ago

merge with rev 3481 from branches/IPSLCM6.0.15

  • 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: 182.6 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 3563 2019-09-12 14:02:20Z acozic $
[2418]3!
[1862]4!#define IO_DEBUG
[2418]5MODULE physiq_mod
[766]6
[2469]7  IMPLICIT NONE
[2418]8
9CONTAINS
10
[2469]11  SUBROUTINE physiq (nlon,nlev, &
12       debut,lafin,pdtphys_, &
13       paprs,pplay,pphi,pphis,presnivs, &
14       u,v,rot,t,qx, &
15       flxmass_w, &
16       d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps)
[524]17
[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
[3522]41#ifdef CPP_StratAer
42    USE strataer_mod, ONLY: strataer_init
43#endif
[2606]44    USE phys_local_var_mod, ONLY: phys_local_var_init, phys_local_var_end, &
45       ! [Variables internes non sauvegardees de la physique]
46       ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
47       t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,u_seri,v_seri,tr_seri, &
48       ! Dynamic tendencies (diagnostics)
49       d_t_dyn,d_q_dyn,d_ql_dyn,d_qs_dyn,d_u_dyn,d_v_dyn,d_tr_dyn, &
50       d_q_dyn2d,d_ql_dyn2d,d_qs_dyn2d, &
51       ! Physic tendencies
52       d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con, &
53       d_tr, &                              !! to be removed?? (jyg)
54       d_t_wake,d_q_wake, &
55       d_t_lwr,d_t_lw0,d_t_swr,d_t_sw0, &
56       d_t_ajsb,d_q_ajsb, &
57       d_t_ajs,d_q_ajs,d_u_ajs,d_v_ajs, &
58       d_t_ajs_w,d_q_ajs_w, &
59       d_t_ajs_x,d_q_ajs_x, &
60       !
[2705]61       d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva, &
[2606]62       d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc, &
63       d_t_lscst,d_q_lscst, &
64       d_t_lscth,d_q_lscth, &
65       plul_st,plul_th, &
66       !
67       d_t_vdf,d_q_vdf,d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_diss, &
68       d_ts, &
69       !
70       d_t_oli,d_u_oli,d_v_oli, &
71       d_t_oro,d_u_oro,d_v_oro, &
[2897]72       d_t_oro_gw,d_u_oro_gw,d_v_oro_gw, &
[2606]73       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
74       d_t_ec, &
75       !
76       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
77       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
78       east_gwstress,west_gwstress, &
79       d_q_ch4, &
80       !  Special RRTM
81       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
82       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
83       !
84       topswad_aero,solswad_aero,   &
85       topswai_aero,solswai_aero,   &
86       topswad0_aero,solswad0_aero, &
87       !LW additional
88       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
89       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
90       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
91       !
92       topsw_aero,solsw_aero,       &
93       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
94       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
95       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]96       drytausum_aero,              &
[2606]97       !
98       !variables CFMIP2/CMIP5
99       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
100       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
101       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
102       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
103       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
104       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
105       !LW diagnostics
106       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
107       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
108       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
109       !
110       ptstar, pt0, slp, &
111       !
112       bils, &
113       !
114       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
115       JrNt,                             &
116       dthmin, evap, fder, plcl, plfc,   &
117       prw, prlw, prsw,                  &
118       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
119       cdragm, cdragh,                   &
120       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
121       zq2m, zt2m, weak_inversion, &
[3489]122       zq2m_cor,zt2m_cor,zu10m_cor,zv10m_cor, & ! pour corriger d'un bug
123       zrh2m_cor,zqsat2m_cor, &
[2606]124       zt2m_min_mon, zt2m_max_mon,   &         ! pour calcul_divers.h
125       t2m_min_mon, t2m_max_mon,  &            ! pour calcul_divers.h
126       !
127       s_pblh_x, s_pblh_w, &
128       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
129       !
130       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
131       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
[3257]132       uwat, vwat,                             &
[2606]133       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
134       zxrunofflic,                            &
135       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
136       rain_lsc, rain_num,                     &
137       !
138       sens_x, sens_w, &
139       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
140       !
[3179]141       d_t_vdf_x, d_t_vdf_w, &
142       d_q_vdf_x, d_q_vdf_w, &
[2606]143       pbl_tke_input, &
144       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
145       cdragh_x, cdragh_w, &
146       cdragm_x, cdragm_w, &
147       kh, kh_x, kh_w, &
148       !
[2730]149       wake_k, &
[3080]150       alp_wake, &
[2635]151       wake_h, wake_omg, &
152                       ! tendencies of delta T and delta q:
153       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
154       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
155       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
156       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
157       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
158                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
[3208]159       d_s_wk,  d_dens_a_wk,  d_dens_wk, &  ! due to wakes
160!!!       d_s_vdf, d_dens_a_vdf, d_dens_vdf, & ! due to vertical diffusion
161!!!       d_s_the, d_dens_a_the, d_dens_the, & ! due to thermals
[2635]162       !                                 
[3148]163       ptconv, ratqsc, &
[2824]164       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]165       sens, flwp, fiwp,  &
[3080]166       alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
[2606]167       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
168       alp_bl_stat, n2, s2,  &
169       proba_notrig, random_notrig,  &
[3208]170       cv_gen,  &
[2606]171       !
[3134]172       dnwd0,  &
173       omega,  &
[2606]174       epmax_diag,  &
[3134]175       !    Deep convective variables used in phytrac
176       pmflxr, pmflxs,  &
[3496]177       wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,  &
[3134]178       upwd, dnwd, &
[2606]179       ep,  &
[3134]180       da, mp, &
181       phi, &
182       wght_cvfd, &
183       phi2, &
184       d1a, dam, &
185       ev, &
186       elij, &
[3496]187       qtaa, &
[3134]188       clw, &
189       epmlmMm, eplaMm, &
190       sij, &
[3387]191       !
[2606]192       cldemi,  &
193       cldfra, cldtau, fiwc,  &
194       fl, re, flwc,  &
195       ref_liq, ref_ice, theta,  &
196       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[2635]197       zphi, zx_rh,  &
[2606]198       pmfd, pmfu,  &
199       !
200       t2m, fluxlat,  &
201       fsollw, evap_pot,  &
202       fsolsw, wfbils, wfbilo,  &
[2670]203       wfevap, wfrain, wfsnow,  & 
[3134]204       prfl, psfl, fraca, Vprecip,  &
[2606]205       zw2,  &
[3387]206       !
[2606]207       fluxu, fluxv,  &
208       fluxt,  &
[3387]209       !
[2606]210       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
211       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
212       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
[3387]213       !
[2606]214       beta_prec,  &
215       rneb,  &
[2968]216       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic
[2606]217       !
[2469]218    USE phys_state_var_mod ! Variables sauvegardees de la physique
[2630]219#ifdef CPP_Dust
[3387]220    USE phys_output_write_spl_mod
[2630]221#else
[2469]222    USE phys_output_var_mod ! Variables pour les ecritures des sorties
[2630]223#endif
224
[2469]225    USE phys_output_write_mod
226    USE fonte_neige_mod, ONLY  : fonte_neige_get_vars
227    USE phys_output_mod
228    USE phys_output_ctrlout_mod
[3387]229    USE open_climoz_m, only: open_climoz ! ozone climatology from a file
230    USE regr_pr_time_av_m, only: regr_pr_time_av
231    USE netcdf95, only: nf95_close
[2469]232    !IM for NMC files
[3387]233    USE netcdf, only: nf90_fill_real
234    USE mod_phys_lmdz_mpi_data, only: is_mpi_root
[2469]235    USE aero_mod
[3387]236    USE ozonecm_m, only: ozonecm ! ozone of J.-F. Royer
237    USE conf_phys_m, only: conf_phys
238    USE radlwsw_m, only: radlwsw
239    USE phyaqua_mod, only: zenang_an
[2469]240    USE time_phylmdz_mod, only: day_step_phy, annee_ref, day_ref, itau_phy, &
241         start_time, pdtphys, day_ini
242    USE tracinca_mod, ONLY: config_inca
[2271]243#ifdef CPP_XIOS
[2469]244    USE wxios, ONLY: missing_val, missing_val_omp
[2679]245    USE xios, ONLY: xios_get_field_attr, xios_field_is_active
[2271]246#endif
[1565]247#ifdef REPROBUS
[2469]248    USE CHEM_REP, ONLY : Init_chem_rep_xjour
[1565]249#endif
[2469]250    USE indice_sol_mod
[3465]251    USE phytrac_mod, ONLY : phytrac_init, phytrac
[3450]252    USE carbon_cycle_mod, ONLY : infocfields_init, RCO2_glo, carbon_cycle_rad
[782]253
[2009]254#ifdef CPP_RRTM
[2517]255    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
[2524]256    USE YOESW, ONLY : RSUN
[2009]257#endif
[2469]258    USE ioipsl_getin_p_mod, ONLY : getin_p
[2003]259
[2651]260#ifndef CPP_XIOS
[2590]261    USE paramLMDZ_phy_mod
[2651]262#endif
[2294]263
[2611]264    USE cmp_seri_mod
[2902]265    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
[2799]266  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
[2611]267
[2469]268    !IM stations CFMIP
269    USE CFMIP_point_locations
[3387]270    USE FLOTT_GWD_rando_m, only: FLOTT_GWD_rando
271    USE ACAMA_GWD_rando_m, only: ACAMA_GWD_rando
[2832]272    USE VERTICAL_LAYERS_MOD, ONLY: aps,bps
[3435]273    USE etat0_limit_unstruct_mod
274#ifdef CPP_XIOS
275    USE xios, ONLY: xios_update_calendar, xios_context_finalize
276#endif
277    USE limit_read_mod, ONLY : init_limit_read
278    USE regr_horiz_time_climoz_m, ONLY: regr_horiz_time_climoz
279    USE readaerosol_mod, ONLY : init_aero_fromfile
280    USE readaerosolstrato_m, ONLY : init_readaerosolstrato
[1938]281
[3387]282    IMPLICIT NONE
[2469]283    !>======================================================================
284    !!
285    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
286    !!
287    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
288    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
289    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
290    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
291    !!AA                     en mode traceur off-line
292    !!======================================================================
293    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
294    !!   =====================
[1352]295#define histNMC
[2469]296    !!======================================================================
297    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
298    !!
299    !!  Arguments:
300    !!
301    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
302    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
303    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
304    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
305    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
306    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
307    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
308    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
309    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
310    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
311    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
312    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
313    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
314    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
315    !! t-------input-R-temperature (K)
316    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
317    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
318    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]319    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
320    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]321    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
322    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
323    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
324    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
325    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
326    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
327    !!======================================================================
328    integer jjmp1
329    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
330    !  integer iip1
331    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]332
[2469]333    include "regdim.h"
334    include "dimsoil.h"
335    include "clesphys.h"
336    include "thermcell.h"
[3011]337    include "dimpft.h"
[2469]338    !======================================================================
[3479]339    LOGICAL, SAVE :: ok_volcan ! pour activer les diagnostics volcaniques
[2469]340    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
341    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
342    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
343    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
[3461]344    INTEGER iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
345    SAVE iflag_radia
[2469]346    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
347    !======================================================================
348    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
349    PARAMETER (check=.FALSE.)
350    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
351    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
352    !======================================================================
353    REAL amn, amx
354    INTEGER igout
355    !======================================================================
[3317]356    ! Clef iflag_cycle_diurne controlant l'activation du cycle diurne:
[2469]357    ! en attente du codage des cles par Fred
[3317]358    ! iflag_cycle_diurne est initialise par conf_phys et se trouve
359    ! dans clesphys.h (IM)
[2469]360    !======================================================================
361    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
362    !cc      LOGICAL soil_model
363    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
364    !======================================================================
365    ! Dans les versions precedentes, l'eau liquide nuageuse utilisee dans
366    ! le calcul du rayonnement est celle apres la precipitation des nuages.
367    ! Si cette cle new_oliq est activee, ce sera une valeur moyenne entre
368    ! la condensation et la precipitation. Cette cle augmente les impacts
369    ! radiatifs des nuages.
370    !cc      LOGICAL new_oliq
371    !cc      PARAMETER (new_oliq=.FALSE.)
372    !======================================================================
373    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
374    !c      LOGICAL ok_orodr
375    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
376    !cc      LOGICAL ok_orolf
377    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
378    !======================================================================
379    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
[3461]380    SAVE ok_journe
[2469]381    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
382    !
383    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
[3461]384    SAVE ok_mensuel
[2469]385    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
386    !
387    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
[3461]388    SAVE ok_instan
[2469]389    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
390    !
391    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
[3461]392    SAVE ok_LES                           
[2469]393    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)                 
394    !
395    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
[3461]396    SAVE callstats                           
[2469]397    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)                 
398    !
399    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
400    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
401    !======================================================================
[3461]402    REAL seuil_inversion
403    SAVE seuil_inversion
[2469]404    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
[3461]405    INTEGER iflag_ratqs
406    SAVE iflag_ratqs
[2469]407    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_ratqs)
408    real facteur
[1507]409
[2469]410    REAL wmax_th(klon)
411    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]412
[3461]413    INTEGER lmax_th(klon)
414    INTEGER limbas(klon)
415    REAL ratqscth(klon,klev)
416    REAL ratqsdiff(klon,klev)
417    REAL zqsatth(klon,klev)
[878]418
[2469]419    !======================================================================
420    !
421    INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau
422    PARAMETER (ivap=1)
423    INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide
424    PARAMETER (iliq=2)
425    !CR: on ajoute la phase glace
426    INTEGER isol          ! indice de traceurs pour eau glace
427    PARAMETER (isol=3)
428    !
429    !
430    ! Variables argument:
431    !
432    INTEGER nlon
433    INTEGER nlev
434    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
435    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
436    LOGICAL debut, lafin
437    REAL paprs(klon,klev+1)
438    REAL pplay(klon,klev)
439    REAL pphi(klon,klev)
440    REAL pphis(klon)
441    REAL presnivs(klev)
[2799]442!JLD    REAL znivsig(klev)
443!JLD    real pir
[719]444
[2469]445    REAL u(klon,klev)
446    REAL v(klon,klev)
[2333]447
[2469]448    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
449    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]450
[2469]451    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
452    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
453    !     MPL 20130625
454    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
455    ! sinon thetal=theta
456    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
457    REAL qx(klon,klev,nqtot)
458    REAL flxmass_w(klon,klev)
459    REAL d_u(klon,klev)
460    REAL d_v(klon,klev)
461    REAL d_t(klon,klev)
462    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
463    REAL d_ps(klon)
[2897]464  ! variables pour tend_to_tke
465    REAL duadd(klon,klev)
466    REAL dvadd(klon,klev)
467    REAL dtadd(klon,klev)
468
[2271]469#ifndef CPP_XIOS
[2997]470    REAL, SAVE :: missing_val=nf90_fill_real
[2271]471#endif
[3134]472!!   Variables moved to phys_local_var_mod
473!!    ! Variables pour le transport convectif
474!!    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
475!!    real wght_cvfd(klon,klev)
476!!    ! Variables pour le lessivage convectif
477!!    ! RomP >>>
478!!    real phi2(klon,klev,klev)
479!!    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
480!!    real ev(klon,klev)
481!!    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
482!!    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
483!!    ! RomP <<<
[2469]484    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
485    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]486
[2469]487    ! variables a une pression donnee
488    !
489    include "declare_STDlev.h"
490    !
491    !
492    include "radopt.h"
493    !
494    !
495    INTEGER debug
496    INTEGER n
497    !ym      INTEGER npoints
498    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
499    !
500    INTEGER nregISCtot
501    PARAMETER(nregISCtot=1)
502    !
503    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
504    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
505    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
506    ! direction i (longitude)
507    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
508    ! direction j (latitude)
[2799]509!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
510!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]511    !IM: region='3d' <==> sorties en global
512    CHARACTER*3 region
513    PARAMETER(region='3d')
[3461]514    LOGICAL ok_hf
[2469]515    !
[3461]516    SAVE ok_hf
[2469]517    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]518
[3461]519    INTEGER, PARAMETER :: longcles=20
520    REAL, SAVE :: clesphy0(longcles)
[2469]521    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
522    !
523    ! Variables propres a la physique
[3461]524    INTEGER, SAVE :: itap         ! compteur pour la physique
[2469]525    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]526
[2469]527    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
528    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
529    !
[3461]530    REAL,SAVE ::  solarlong0
[2469]531    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]532
[2469]533    !
534    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
535    !
536    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
537    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
538    !
539    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
540    !
541    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
542    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
543    !ym      SAVE run_off_lic_0
544    !KE43
545    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
546    !
[3461]547    REAL, SAVE :: bas, top             ! cloud base and top levels
[2469]548    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
549    !------------------------------------------------------------------
550    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
551    !
552    INTEGER izero
553    INTEGER k_upper_cv
554    !------------------------------------------------------------------
[3153]555    ! Compteur de l'occurence de cvpas=1
556    INTEGER Ncvpaseq1
557    SAVE Ncvpaseq1
558    !$OMP THREADPRIVATE(Ncvpaseq1)
[2469]559    !
560    !==========================================================================
561    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
562    !de convection avec poches froides
563    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]564
[3496]565!!    REAL mipsh(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
566!!      Moved to phys_state_var_mod
[2469]567    !
568    REAL wape_prescr, fip_prescr
569    INTEGER it_wape_prescr
570    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
571    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
572    !
573    ! variables supplementaires de concvl
574    REAL Tconv(klon,klev)
[3134]575!!    variable moved to phys_local_var_mod
576!!    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]577!!    !
578!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
579!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
580!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
581!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]582
[3461]583    REAL, SAVE :: alp_bl_prescr=0.
584    REAL, SAVE :: ale_bl_prescr=0.
585    REAL, SAVE :: wake_s_min_lsp=0.1
[2469]586    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
587    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]588
[3461]589    REAL ok_wk_lsp(klon)
[1516]590
[2469]591    !RC
592    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]593
[2635]594    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
595                                                     ! updated within calwake
596    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]597    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
598                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
599                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
600                                                        ! gust-front in the grid cell.
601    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[3489]602
[3490]603    INTEGER,  SAVE               :: iflag_bug_t2m_ipslcm61=1 !
[3489]604    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_bug_t2m_ipslcm61)
[3490]605    INTEGER,  SAVE               :: iflag_bug_t2m_stab_ipslcm61=-1 !
[3489]606    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_bug_t2m_stab_ipslcm61)
607
[2635]608    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
609    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]610
[2469]611    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]612
[2469]613    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
614    ! transported by LS omega
615    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
616    ! large scale omega
617    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
618    ! (wake - unpertubed) CONV
619    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
620    ! (wake - unpertubed) CONV
621    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
622    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
623    !
624    !pourquoi y'a pas de save??
625    !
[2730]626!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
627!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]628    !
629    !jyg<
630    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
631    !>jyg
[879]632
[3000]633    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]634    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]635!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]636    !
637    !
638    REAL dt_dwn(klon,klev)
639    REAL dq_dwn(klon,klev)
640    REAL M_dwn(klon,klev)
641    REAL M_up(klon,klev)
642    REAL dt_a(klon,klev)
643    REAL dq_a(klon,klev)
644    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
645    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
646    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
647    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]648    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
649    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]650    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
651    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]652    REAL, SAVE :: alp_offset
653    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[3150]654    REAL, SAVE :: dtcon_multistep_max=1.e6
655    !$OMP THREADPRIVATE(dtcon_multistep_max)
656    REAL, SAVE :: dqcon_multistep_max=1.e6
657    !$OMP THREADPRIVATE(dqcon_multistep_max)
658
[2897]659 
[2469]660    !
661    !RR:fin declarations poches froides
662    !==========================================================================
[1032]663
[2469]664    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
665    REAL zpspsk(klon,klev)
666    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
667    REAL zthl(klon,klev)
[1638]668
[2469]669    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]670
[2469]671    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
672    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
673    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
674    ! continument (pcon dans
675    ! thermcell_main.F90)
676    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
677    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
678    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
679    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
680    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
681    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[1638]682
[2799]683!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
684!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]685
[2469]686    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
687    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]688
[2469]689    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
690    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
691    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
692    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]693
[2897]694    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
695     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
696    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
697     REAL, SAVE :: alphatkeoro
698    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
699     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
700    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]701
[2897]702
703
[2469]704    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]705
[2469]706    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
707    !
708    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
709    !Al1      SAVE pblh
710    !34EK
711    !
712    ! Variables locales:
713    !
714    !AA
715    !AA  Pour phytrac
716    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
717    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]718
[2469]719    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
720    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
721    !@$$      INTEGER physid
722    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
723    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
724    ! RomP >>>
725    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
726    ! RomP <<<
[2832]727    REAL          :: calday
[2068]728
[2469]729    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
730    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
731    !
732    !IM 050204 END
733    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
734    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]735
[2469]736    !
737    ! Conditions aux limites
738    !
739    !
740    REAL :: day_since_equinox
741    ! Date de l'equinoxe de printemps
742    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
743    REAL :: jD_eq
[1279]744
[3461]745    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .TRUE.
[524]746
[2469]747    !
748    INTEGER lmt_pas
749    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
750    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
751    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
752    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
753    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]754
[2469]755    !IM sorties
756    REAL un_jour
757    PARAMETER(un_jour=86400.)
758    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
759    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
760    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
761    !======================================================================
762    !
763    ! Declaration des procedures appelees
764    !
765    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
766    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
767    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
768    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
769    !KE43
770    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
771    EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
772    !AA
773    ! JBM (3/14) fisrtilp_tr not loaded
774    ! EXTERNAL fisrtilp_tr ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
775    !                          ! stockage des coefficients necessaires au
776    !                          ! lessivage OFF-LINE et ON-LINE
777    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
778    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
779    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
780    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
781    EXTERNAL phyetat0  ! lire l'etat initial de la physique
782    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
783    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
784    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
785    !IM
786    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
787    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
788    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
789    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
790    ! EXTERNAL moyglo_aire
791    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
792    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
793    !
794    !
795    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
796    ! Local variables
797    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
798    !
799    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
800    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
801    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
802    REAL cldliq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
803    !
804    !XXX PB
805    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
806    !
807    REAL zxfluxt(klon, klev)
808    REAL zxfluxq(klon, klev)
809    REAL zxfluxu(klon, klev)
810    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]811
[2469]812    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
813    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
814    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
815    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
816    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
817    !
818    INTEGER itaprad
819    SAVE itaprad
820    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
821    !
822    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
823    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
824    !
[2799]825#ifdef INCA
[2469]826    REAL zxsnow_dummy(klon)
[2799]827#endif
[2469]828    REAL zsav_tsol(klon)
829    !
830    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
831    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
832    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
833    !
834    REAL qcheck
835    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
836    LOGICAL zx_ajustq
837    !
[2799]838    REAL za
839    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]840    real zqsat(klon,klev)
841    !
[2897]842    INTEGER i, k, iq, j, nsrf, ll, l
[2469]843    !
844    REAL t_coup
845    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]846
[2469]847    !ym A voir plus tard !!
848    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
849    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
850    !
851    ! Grandeurs de sorties
852    REAL s_capCL(klon)
853    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
854    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
855    REAL s_trmb3(klon)
[2707]856
857    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
858    !                      sauvegarder les sorties de la convection
859    !ym      SAVE 
860    !ym      SAVE 
861    !ym      SAVE 
862    !
[2730]863    INTEGER itapcv, itapwk
864    SAVE itapcv, itapwk
865    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]866
[2469]867    !KE43
868    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]869
[2469]870    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
871    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]872
[2469]873    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
874    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]875
[2469]876    ! -- convect43:
877    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
878    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
879    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
880    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
881    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
882    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
883    ! --
884    !34EK
885    !
886    ! Variables du changement
887    !
888    ! con: convection
889    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
890    ! ajs: ajustement sec
891    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
892    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]893    !
[2469]894    ! tendance nulles
[2812]895    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0
896    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
897    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]898    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
899    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]900    !
901    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
902    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
903    ! flag_inhib_tend = 0
904    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
905    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
906    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
907    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
908!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[3134]909    !
910    ! Logical switch to a bug : reseting to 0 convective variables at the
911    ! begining of physiq.
912    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_cv_trac = .TRUE.
913    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[3180]914    !
915    ! Logical switch to a bug : changing wake_deltat when thermals are active
916    ! even when there are no wakes.
917    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_split_th = .TRUE.
918    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_split_th)
[524]919
[2469]920    !
921    !********************************************************
922    !     declarations
[524]923
[2469]924    !********************************************************
925    !IM 081204 END
926    !
927    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
928    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
929    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
930    !
[3461]931    REAL ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
932    SAVE ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
[2469]933    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]934    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
935    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]936
[2469]937    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
[3461]938    REAL, SAVE :: fact_cldcon
939    REAL, SAVE :: facttemps
940    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
941    LOGICAL, SAVE :: ok_newmicro
[2469]942    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
[524]943
[3461]944    INTEGER, SAVE :: iflag_cld_th
[2469]945    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]946!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]947    !IM cf. AM 081204 BEG
[3461]948    LOGICAL ptconvth(klon,klev)
[2469]949    !IM cf. AM 081204 END
950    !
951    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
952    !
953    !======================================================================
954    !
955    !
[2799]956!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]957    !
958    !
959    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
960    !
961    !IM RH a 2m (la surface)
962    REAL Lheat
[524]963
[2469]964    INTEGER        length
965    PARAMETER    ( length = 100 )
966    REAL tabcntr0( length       )
967    !
[2799]968!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]969    !IM
970    !
971    !IM AMIP2 BEG
[2799]972!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]973    !IM 141004 BEG
974    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
975    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
976    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
977    REAL aam, torsfc
978    !IM 141004 END
979    !IM 190504 BEG
980    !  INTEGER imp1jmp1
981    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
982    !ym A voir plus tard
983    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
984    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
985    !IM 190504 END
[2799]986!JLD    LOGICAL ok_msk
987!JLD    REAL msk(klon)
[2469]988    !ym A voir plus tard
989    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
990    !IM AMIP2 END
991    !
992    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
993    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]994!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
995!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
996!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]997    !
[2630]998    INTEGER nid_ctesGCM
999    SAVE nid_ctesGCM
1000    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]1001    !
1002    !IM 280405 BEG
1003    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
1004    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
1005    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
1006    !
1007    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
1008    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
1009    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
1010    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
1011    !
[2799]1012!JLD    REAL zjulian
1013!JLD    SAVE zjulian
1014!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]1015
[2799]1016!JLD    INTEGER nhori, nvert
1017!JLD    REAL zsto
1018!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]1019
[3461]1020    CHARACTER*20 modname
1021    CHARACTER*80 abort_message
1022    LOGICAL, SAVE ::  ok_sync, ok_sync_omp
[2469]1023    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
[3461]1024    REAL date0
[524]1025
[2469]1026    ! essai writephys
[3461]1027    INTEGER fid_day, fid_mth, fid_ins
1028    PARAMETER (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
1029    INTEGER prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1030    PARAMETER (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
[2469]1031    REAL ztsol(klon)
1032    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]1033
[2469]1034    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1035    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1036    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1037    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1038    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1039
[2863]1040    INTEGER :: naero
[2469]1041    ! Aerosol optical properties
1042    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
1043    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1044    ! concentration
1045    ! for all soluble
1046    ! aerosols[ug/m3]
1047    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1048    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1049
[2469]1050    ! Parameters
1051    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1052    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1053    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1054    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1055    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1056    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1057    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1058    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1059    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
[3338]1060    LOGICAL, SAVE :: chemistry_couple ! true  : use INCA chemistry O3
1061    ! false : use offline chemistry O3
1062    !$OMP THREADPRIVATE(chemistry_couple)   
[2469]1063    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1064    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1065    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1066    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1067    LOGICAL, SAVE :: new_aod
1068    !$OMP THREADPRIVATE(new_aod)
1069    !
1070    !--STRAT AEROSOL
[2530]1071    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1072    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
[3412]1073    !
1074    !--INTERACTIVE AEROSOL FEEDBACK ON RADIATION
1075    LOGICAL, SAVE :: flag_aer_feedback
1076    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aer_feedback)
1077
[2469]1078    !c-fin STRAT AEROSOL
1079    !
1080    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1081    !
[3461]1082    LOGICAL,SAVE :: first=.TRUE.
[2469]1083    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1084
[2788]1085    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1086    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1087    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1088    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1089    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1090    !     0: do not read an ozone climatology
1091    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1092    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1093    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1094    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1095    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1096    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1097    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1098    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1099                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1100    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1101    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1102    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1103                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1104
[2469]1105    include "YOMCST.h"
1106    include "YOETHF.h"
1107    include "FCTTRE.h"
1108    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1109    include "conema3.h"
1110    include "fisrtilp.h"
1111    include "nuage.h"
1112    include "compbl.h"
1113    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1114    !
1115    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1116    ! Declarations pour Simulateur COSP
1117    !============================================================
[3511]1118    real :: mr_ozone(klon,klev), phicosp(klon,klev)
[3370]1119
[2469]1120    !IM stations CFMIP
1121    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1122    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1123    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1124    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1125    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1126    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1127    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1128    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1129    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1130    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1131    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1132    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1133    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1134
[2469]1135    !IM betaCRF
1136    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1137    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1138    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1139    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1140    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1141    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1142    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1143    ! cldemirad pour evaluer les
1144    ! retros liees aux CRF
1145    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1146    ! pour radlwsw pour
1147    ! tester "CRF off"
1148    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1149    ! pour radlwsw pour
1150    ! tester "CRF off"
1151    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1152    ! radlwsw pour tester
1153    ! "CRF off"
1154    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1155
[3418]1156#ifdef INCA
1157    ! set de variables utilisees pour l'initialisation des valeurs provenant de INCA
1158    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_tauinca
1159    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_pizinca
1160    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_cginca
1161    REAL, DIMENSION(klon,klev,nbands) :: init_ccminca
1162#endif
1163    REAL, DIMENSION(klon,nbtr) :: init_source
1164
[3048]1165    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1166    REAL, SAVE :: betalwoff
1167    !OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
1168!
[2469]1169    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1170    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1171    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1172    integer iostat
[1539]1173
[2469]1174    REAL zzz
1175    !albedo SB >>>
[3461]1176    REAL,DIMENSION(6), SAVE :: SFRWL
[3435]1177!$OMP THREADPRIVATE(SFRWL)
[2469]1178    !albedo SB <<<
[1955]1179
[2485]1180    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[3461]1181    LOGICAL, PARAMETER :: mass_fixer=.FALSE.
1182    REAL qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1183
[3110]1184    REAL pi
1185
1186    pi = 4. * ATAN(1.)
1187
[2469]1188    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1189    jjmp1=nbp_lat
[2344]1190
[2469]1191    !======================================================================
1192    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1193    !
1194    pdtphys=pdtphys_
1195    CALL update_time(pdtphys)
[3435]1196    phys_tstep=NINT(pdtphys)
1197#ifdef CPP_XIOS
1198    IF (.NOT. debut .AND. is_omp_master) CALL xios_update_calendar(itap+1)
1199#endif
[1355]1200
[2469]1201    !======================================================================
1202    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1203    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1204    ! en imposant la valeur de igout.
1205    !======================================================================d
[2692]1206    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1207       igout=klon/2+1/klon
1208       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1209       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1210            longitude_deg(igout)
1211       write(lunout,*) &
1212            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1213       write(lunout,*) &
1214            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1215
[2469]1216       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1217       DO k=1,klev
[2469]1218          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1219               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1220       ENDDO
[2469]1221       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1222       DO k=1,klev
[2469]1223          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1224       ENDDO
1225    ENDIF
[879]1226
[2769]1227    ! Quick check on pressure levels:
[3461]1228    CALL assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1229            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1230
[2692]1231    IF (first) THEN
[3435]1232       CALL init_etat0_limit_unstruct
1233       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2469]1234       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1235
[3461]1236       WRITE(lunout,*) '================================================='
1237       WRITE(lunout,*) 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
1238       WRITE(lunout,*) '================================================='
[2692]1239       CALL phys_local_var_init
[2469]1240       !
1241       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1242       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1243            ok_instan, ok_hf, &
1244            ok_LES, &
1245            callstats, &
1246            solarlong0,seuil_inversion, &
1247            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1248            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[3479]1249            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, ok_volcan, aerosol_couple, &
1250            chemistry_couple, &
[3412]1251            flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, new_aod, &
[2644]1252            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1253                                ! nv flags pour la convection et les
1254                                ! poches froides
1255            read_climoz, &
1256            alp_offset)
[2692]1257       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1258       CALL phys_output_var_init
[3522]1259       IF (read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit .AND. grid_type==unstructured) &
1260          CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3435]1261
[3522]1262#ifdef CPP_StratAer
1263       CALL strataer_init
1264#endif
1265
[2469]1266       print*, '================================================='
1267       !
1268       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1269       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1270          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
1271               '(H2Ov, H2Ol, H2Oi) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[3531]1272          abort_message='see above'
1273          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2692]1274       ENDIF
[2224]1275
[3154]1276       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1277       dnwd0=0.0
1278       ftd=0.0
1279       fqd=0.0
1280       cin=0.
1281       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1282       pbase=0
1283       !IM 180608
[904]1284
[2469]1285       itau_con=0
[3461]1286       first=.FALSE.
[1797]1287
[2692]1288    ENDIF  ! first
[1797]1289
[2469]1290    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1291    pmfd(:,:) = 0.
1292    pen_u(:,:) = 0.
1293    pen_d(:,:) = 0.
1294    pde_d(:,:) = 0.
1295    pde_u(:,:) = 0.
1296    aam=0.
1297    d_t_adjwk(:,:)=0
1298    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1299
[2469]1300    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1301
[2469]1302    torsfc=0.
1303    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1304
[2469]1305    modname = 'physiq'
[644]1306
[2469]1307    IF (debut) THEN
1308       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3327]1309! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1310       tau_gl=5.
1311       CALL getin_p('tau_gl', tau_gl)
1312! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1313! secondes
1314       tau_gl=86400.*tau_gl
[3461]1315       WRITE(lunout,*) 'debut physiq_mod tau_gl=',tau_gl
1316
[3490]1317       iflag_bug_t2m_ipslcm61 = 1
[3489]1318       CALL getin_p('iflag_bug_t2m_ipslcm61', iflag_bug_t2m_ipslcm61)
[3490]1319       iflag_bug_t2m_stab_ipslcm61 = -1
[3489]1320       CALL getin_p('iflag_bug_t2m_stab_ipslcm61', iflag_bug_t2m_stab_ipslcm61)
1321
[3000]1322       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1323       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1324       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1325       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1326       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1327                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1328                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1329       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1330       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1331       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1332       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1333       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1334       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1335       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1336       iflag_wake_tend = 0
1337       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1338       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1339                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1340       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1341       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[3180]1342       CALL getin_p('ok_bug_split_th',ok_bug_split_th)
[2799]1343       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1344       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1345       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1346       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1347       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1348       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3011]1349       nvm_lmdz = 13
1350       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[3387]1351
[3461]1352       WRITE(lunout,*) 'iflag_alp_wk_cond=',  iflag_alp_wk_cond
1353       WRITE(lunout,*) 'random_ntrig_max=',   random_notrig_max
1354       WRITE(lunout,*) 'ok_adjwk=',           ok_adjwk
1355       WRITE(lunout,*) 'iflag_adjwk=',        iflag_adjwk
1356       WRITE(lunout,*) 'qtcon_multistep_max=',dtcon_multistep_max
1357       WRITE(lunout,*) 'qdcon_multistep_max=',dqcon_multistep_max
1358       WRITE(lunout,*) 'ratqsp0=',            ratqsp0
1359       WRITE(lunout,*) 'ratqsdp=',            ratqsdp
1360       WRITE(lunout,*) 'iflag_wake_tend=',    iflag_wake_tend
1361       WRITE(lunout,*) 'ok_bad_ecmwf_thermo=',ok_bad_ecmwf_thermo
1362       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_cv_trac=',     ok_bug_cv_trac
1363       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_split_th=',    ok_bug_split_th
1364       WRITE(lunout,*) 'fl_ebil=',            fl_ebil
1365       WRITE(lunout,*) 'fl_cor_ebil=',        fl_cor_ebil
1366       WRITE(lunout,*) 'iflag_phytrac=',      iflag_phytrac
1367       WRITE(lunout,*) 'NVM=',                nvm_lmdz
1368
[3387]1369       !--PC: defining fields to be exchanged between LMDz, ORCHIDEE and NEMO
1370       WRITE(lunout,*) 'Call to infocfields from physiq'
1371       CALL infocfields_init
1372
[2469]1373    ENDIF
[878]1374
[2692]1375    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1376
[2469]1377    !======================================================================
1378    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1379    !
1380    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1381
[2469]1382    !
1383    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1384    !          ********
1385    !
1386    IF (debut) THEN
1387       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1388       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1389       !des caracteristiques du thermique
1390       wght_th(:,:)=1.
1391       lalim_conv(:)=1
1392       !RC
1393       ustar(:,:)=0.
[2569]1394!       u10m(:,:)=0.
1395!       v10m(:,:)=0.
[2469]1396       rain_con(:)=0.
1397       snow_con(:)=0.
1398       topswai(:)=0.
1399       topswad(:)=0.
1400       solswai(:)=0.
1401       solswad(:)=0.
[959]1402
[2469]1403       wmax_th(:)=0.
1404       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1405
[2469]1406       IF (type_trac == 'inca') THEN
1407          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1408          ccm(:,:,:) = 0.
1409          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1410          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1411          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1412
[2469]1413          config_inca='none' ! default
1414          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1415
[2469]1416       ELSE
1417          config_inca='none' ! default
[2692]1418       ENDIF
[782]1419
[3435]1420       tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
1421       piz_aero(:,:,:,:) = 1.
1422       cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
1423
[2469]1424       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1425            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1426          abort_message &
1427               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1428               // 'aero or aeNP'
1429          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1430       ENDIF
[2443]1431
[2469]1432       rnebcon0(:,:) = 0.0
1433       clwcon0(:,:) = 0.0
1434       rnebcon(:,:) = 0.0
1435       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1436
[2469]1437       !
1438       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1439            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
[3317]1440       print*,'iflag_cycle_diurne', iflag_cycle_diurne
[2469]1441       !
1442       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1443          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1444          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1445       ENDIF
1446       !
1447       !
1448       ! Initialiser les compteurs:
1449       !
1450       itap    = 0
1451       itaprad = 0
[2707]1452       itapcv = 0
[2730]1453       itapwk = 0
[878]1454
[2469]1455       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1456       !! Un petit travail \`a faire ici.
1457       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1458
[2692]1459       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1460          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1461       ENDIF
[956]1462
[2469]1463       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1464       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1465       ! phylmd plutot que dyn3d
1466       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1467       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1468       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1469!jyg for fh<
[3435]1470       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps phys_tstep pdtphys ',phys_tstep,pdtphys
1471       IF (abs(phys_tstep-pdtphys)>1.e-10) THEN
[2731]1472          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1473          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1474       ENDIF
1475!>jyg
[3435]1476       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1477          radpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_rad
[2469]1478       ELSE
1479          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1480               'multiple de nbapp_rad'
1481          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1482               'mais 1+1<>2'
1483          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1484               // 'de nbapp_rad'
[2692]1485          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1486       ENDIF
[3435]1487       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./phys_tstep
1488       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./phys_tstep
[2730]1489       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[3435]1490       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1491          cvpas_0 = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_cv
[3150]1492          cvpas = cvpas_0
[2707]1493       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1494       ELSE
1495          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1496               'multiple de nbapp_cv'
1497          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1498               'mais 1+1<>2'
1499          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1500               // 'de nbapp_cv'
[3461]1501          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2707]1502       ENDIF
[3435]1503       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1504          wkpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_wk
[3457]1505!       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
[2730]1506       ELSE
1507          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1508               'multiple de nbapp_wk'
1509          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1510               'mais 1+1<>2'
1511          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1512               // 'de nbapp_wk'
[3461]1513          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2730]1514       ENDIF
[2469]1515       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3465]1516       CALL init_iophy_new(latitude_deg,longitude_deg)
[524]1517
[3435]1518          !===================================================================
1519          !IM stations CFMIP
1520          nCFMIP=npCFMIP
1521          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1522               form='formatted',iostat=iostat)
1523          IF (iostat == 0) THEN
1524             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1525998          CONTINUE
1526             CLOSE(98)
1527             CONTINUE
1528             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1529                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
1530                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1531             ELSE
1532                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1533             ENDIF
1534
1535             !
1536             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1537             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1538             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1539             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1540             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1541             !
1542             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1543             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1544             !
1545             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1546                  lonCFMIP, latCFMIP)
1547             !
1548             ! identification des
1549             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1550             ! grille de LMDZ
1551             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1552             ! klon points
1553             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1554             !
1555             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1556                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1557             !
1558          ELSE
1559             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1560             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1561             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1562          ENDIF
1563
1564#ifdef CPP_IOIPSL
1565
1566       !$OMP MASTER
1567       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1568       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
[3461]1569       ok_sync_omp=.FALSE.
[3435]1570       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
1571       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
1572            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1573            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, phys_tstep,ok_veget, &
1574            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
1575            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
1576            read_climoz, phys_out_filestations, &
1577            new_aod, aerosol_couple, &
1578            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1579            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
1580            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
1581       !$OMP END MASTER
1582       !$OMP BARRIER
1583       ok_sync=ok_sync_omp
1584
1585       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1586       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1587       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1588       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1589       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1590       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
1591
1592#ifndef CPP_XIOS
1593       CALL ini_paramLMDZ_phy(phys_tstep,nid_ctesGCM)
1594#endif
1595
1596#endif
1597       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1598       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
1599
1600       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1601       date0 = jD_ref
1602       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1603       !
1604
1605!       CALL create_climoz(read_climoz)
[3472]1606      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_aero_fromfile(flag_aerosol)  !! initialise aero from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
1607      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_readaerosolstrato(flag_aerosol_strat)  !! initialise aero strato from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3435]1608
1609#ifdef CPP_COSP
1610      IF (ok_cosp) THEN
[3512]1611           DO k = 1, klev
1612             DO i = 1, klon
1613               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1614             ENDDO
1615           ENDDO
[3465]1616        CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3435]1617               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1618               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1619               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1620               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1621               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1622               zu10m,zv10m,pphis, &
1623               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1624               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1625               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1626               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1627               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1628      ENDIF
1629#endif
[3512]1630
1631#ifdef CPP_COSP2
1632        IF (ok_cosp) THEN
1633           DO k = 1, klev
1634             DO i = 1, klon
1635               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1636             ENDDO
1637           ENDDO
1638          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1639               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1640               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1641               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1642               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1643               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1644               zu10m,zv10m,pphis, &
1645               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1646               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1647               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1648               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1649               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1650       ENDIF
1651#endif
1652
1653#ifdef CPP_COSPV2
1654        IF (ok_cosp) THEN
1655           DO k = 1, klev
1656             DO i = 1, klon
1657               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1658             ENDDO
1659           ENDDO
1660          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1661               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1662               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1663               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1664               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1665               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1666               zu10m,zv10m,pphis, &
1667               phicosp,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1668               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1669               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1670               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1671               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1672       ENDIF
1673#endif
1674
[3460]1675       !
[3465]1676       !
1677!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3460]1678       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
[3465]1679       !
1680!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3435]1681
[3460]1682       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[3465]1683       ! Initialisation des champs dans phytrac qui sont utilisés par phys_output_write
1684       IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
1685          CALL phytrac_init()
1686        ENDIF
[3460]1687
[3465]1688       CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,                    &
1689                              pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3479]1690                              ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, new_aod, ok_sync,&
[3465]1691                              ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1692                              ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
1693                              flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[3460]1694
[3435]1695#ifdef CPP_XIOS
1696       IF (is_omp_master) CALL xios_update_calendar(1)
1697#endif
[3465]1698       IF(read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit) CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
1699       CALL create_etat0_limit_unstruct
1700       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[3435]1701
[3465]1702!jyg<
1703       IF (klon_glo==1) THEN
1704          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1705          DO nsrf=1,nbsrf
1706            DO k = 1,klev+1
1707                 pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1708                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1709            ENDDO
1710          ENDDO
1711        ELSE
1712          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0. !ym missing init : maybe must be initialized in the same way that for klon_glo==1 ??
1713!>jyg
1714       ENDIF
[2469]1715       !IM begin
1716       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1717            ,ratqs(1,1)
1718       !IM end
[878]1719
1720
[2469]1721       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1722       !
1723       ! on remet le calendrier a zero
1724       !
1725       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1726          itau_phy = 0
1727       ENDIF
[524]1728
[3435]1729!       IF (ABS(phys_tstep-pdtphys).GT.0.001) THEN
1730!          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',phys_tstep, &
1731!               pdtphys
1732!          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1733!          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1734!          phys_tstep=pdtphys
1735!       ENDIF
[2469]1736       IF (nlon .NE. klon) THEN
1737          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1738               klon
1739          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1740          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1741       ENDIF
1742       IF (nlev .NE. klev) THEN
1743          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1744               klev
1745          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1746          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1747       ENDIF
1748       !
[3435]1749       IF (phys_tstep*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
[2469]1750          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1751          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1752          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1753          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1754       ENDIF
1755       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
1756       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &
1757            ok_cvl
1758       !
1759       !KE43
1760       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1761       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1762
[2469]1763          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1764          WRITE(lunout,*) &
1765               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1766          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1767          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1768
[2469]1769          DO i = 1, klon
1770             ema_cbmf(i) = 0.
1771             ema_pcb(i)  = 0.
1772             ema_pct(i)  = 0.
1773             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1774          ENDDO
1775          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1776          DO i = 1, klon
1777             ibas_con(i) = 1
1778             itop_con(i) = 1
1779          ENDDO
1780          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1781          !================================================================
1782          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1783          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1784          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1785             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1786                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1787             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1788             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1789             !
1790             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1791             ! they are not computed).
1792             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1793             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1794             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1795             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1796             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1797             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1798             d_deltat_the(:,:) = 0.
1799             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1800             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1801             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1802             d_s_wk(:) = 0.
1803             d_dens_wk(:) = 0.
[2692]1804          ENDIF
[973]1805
[2469]1806          !        do i = 1,klon
1807          !           Ale_bl(i)=0.
1808          !           Alp_bl(i)=0.
1809          !        enddo
[1638]1810
[3435]1811       !ELSE
1812       !   ALLOCATE(tabijGCM(0))
1813       !   ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1814       !   ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[2469]1815       ENDIF
[878]1816
[2469]1817       DO i=1,klon
1818          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1819       ENDDO
[1863]1820
[2469]1821       !34EK
1822       IF (ok_orodr) THEN
[524]1823
[2469]1824          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1825          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1826          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1827          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1828          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1829          !           DO i=1,klon
1830          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1831          !           ENDDO
1832          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1833          IF (ok_strato) THEN
1834             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1835          ELSE
1836             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1837          ENDIF
[1863]1838
[2469]1839          DO i=1,klon
1840             zuthe(i)=0.
1841             zvthe(i)=0.
[2692]1842             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1843                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1844                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1845             ENDIF
[2469]1846          ENDDO
1847       ENDIF
1848       !
1849       !
[3435]1850       lmt_pas = NINT(86400./phys_tstep * 1.0)   ! tous les jours
[2469]1851       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1852            lmt_pas
1853       !
1854       capemaxcels = 't_max(X)'
1855       t2mincels = 't_min(X)'
1856       t2maxcels = 't_max(X)'
1857       tinst = 'inst(X)'
1858       tave = 'ave(X)'
1859       !IM cf. AM 081204 BEG
[3465]1860       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
[2469]1861       !IM cf. AM 081204 END
1862       !
1863       !=============================================================
1864       !   Initialisation des sorties
1865       !=============================================================
1866
[3435]1867#ifdef CPP_XIOS
1868       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1869       !$OMP MASTER
1870       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1871       !$OMP END MASTER
1872       !$OMP BARRIER
1873       missing_val=missing_val_omp
1874#endif
1875
[2679]1876#ifdef CPP_XIOS
[3029]1877! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
1878! initialised at that moment
1879       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1880       !$OMP MASTER
1881       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1882       !$OMP END MASTER
1883       !$OMP BARRIER
1884       missing_val=missing_val_omp
[2679]1885#endif
1886
[524]1887
[3435]1888       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1889            ok_instan, ok_region )
[2469]1890       !
1891       !
1892       !
1893       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1894       !
1895       !
1896       !c         DO i = 1, klon
1897       !c         DO k = 1, klev
1898       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1899       !c         ENDDO
1900       !c         ENDDO
1901       !
1902       IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]1903#ifdef INCA
[2469]1904          CALL VTe(VTphysiq)
1905          CALL VTb(VTinca)
1906          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1907          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1908
[2469]1909          CALL chemini(  &
1910               rg, &
1911               ra, &
1912               cell_area, &
1913               latitude_deg, &
1914               longitude_deg, &
1915               presnivs, &
1916               calday, &
1917               klon, &
1918               nqtot, &
[2566]1919               nqo, &
[2469]1920               pdtphys, &
1921               annee_ref, &
[2906]1922               year_cur, &
[2469]1923               day_ref,  &
1924               day_ini, &
1925               start_time, &
1926               itau_phy, &
[2831]1927               date0, &
[2469]1928               io_lon, &
[3351]1929               io_lat, &
[3418]1930               chemistry_couple, &
1931               init_source, &
1932               init_tauinca, &
1933               init_pizinca, &
1934               init_cginca, &
1935               init_ccminca)
[959]1936
[3418]1937
1938          ! initialisation des variables depuis le restart de inca
1939          ccm(:,:,:) = init_ccminca
1940          tau_aero(:,:,:,:) = init_tauinca
1941          piz_aero(:,:,:,:) = init_pizinca
1942          cg_aero(:,:,:,:) = init_cginca
1943!         
1944
1945
[2469]1946          CALL VTe(VTinca)
1947          CALL VTb(VTphysiq)
[524]1948#endif
[2692]1949       ENDIF
[3465]1950
[2469]1951       !$omp single
[2788]1952       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]1953           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]1954       !$omp end single
1955       !
1956       !IM betaCRF
1957       pfree=70000. !Pa
1958       beta_pbl=1.
1959       beta_free=1.
1960       lon1_beta=-180.
1961       lon2_beta=+180.
1962       lat1_beta=90.
1963       lat2_beta=-90.
1964       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]1965
[2469]1966       !albedo SB >>>
[3461]1967       SELECT CASE(nsw)
1968       CASE(2)
[2469]1969          SFRWL(1)=0.45538747
1970          SFRWL(2)=0.54461211
[3461]1971       CASE(4)
[2469]1972          SFRWL(1)=0.45538747
1973          SFRWL(2)=0.32870591
1974          SFRWL(3)=0.18568763
1975          SFRWL(4)=3.02191470E-02
[3461]1976       CASE(6)
[2469]1977          SFRWL(1)=1.28432794E-03
1978          SFRWL(2)=0.12304168
1979          SFRWL(3)=0.33106142
1980          SFRWL(4)=0.32870591
1981          SFRWL(5)=0.18568763
1982          SFRWL(6)=3.02191470E-02
[3461]1983       END SELECT
[2227]1984
1985
[2469]1986       !albedo SB <<<
[2227]1987
[2469]1988       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
1989            form='formatted',err=9999)
1990       READ(99,*,end=9998) pfree
1991       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
1992       READ(99,*,end=9998) beta_free
1993       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
1994       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
1995       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
1996       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
1997       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
19989998   Continue
1999       CLOSE(99)
20009999   Continue
2001       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
2002       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
2003       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
2004       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
2005       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
2006       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
2007       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
2008       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]2009
2010      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
2011      !lwoff=y : betalwoff=1.
2012      betalwoff=0.
2013      IF (ok_lwoff) THEN
2014         betalwoff=1.
2015      ENDIF
2016      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
2017      !
2018      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
2019      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
2020      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
2021                    sollwdown(:))
[2469]2022    ENDIF
2023    !
2024    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
2025    !
2026    !
2027    ! Incrementer le compteur de la physique
2028    !
2029    itap   = itap + 1
[2795]2030    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]2031      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]2032         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
2033         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
2034 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]2035      ENDIF
2036    ENDIF
[2469]2037    !
2038    !
2039    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
2040    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
2041    ! on the surface fraction.
2042    !
[3435]2043    CALL change_srf_frac(itap, phys_tstep, days_elapsed+1,  &
[2469]2044         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
2045         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]2046
[2469]2047    ! Update time and other variables in Reprobus
2048    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]2049#ifdef REPROBUS
[2469]2050       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
2051       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
2052       CALL Rtime(debut)
[1565]2053#endif
[2692]2054    ENDIF
[1565]2055
[2469]2056    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
2057    ! variables.
2058    du0(:,:)=0.
2059    dv0(:,:)=0.
2060    dt0 = 0.
2061    dq0(:,:)=0.
2062    dql0(:,:)=0.
2063    dqi0(:,:)=0.
[2635]2064    dsig0(:) = 0.
2065    ddens0(:) = 0.
2066    wkoccur1(:)=1
[2469]2067    !
2068    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2069    !
2070    DO i = 1, klon
2071       d_ps(i) = 0.0
2072    ENDDO
2073    DO k = 1, klev
2074       DO i = 1, klon
2075          d_t(i,k) = 0.0
2076          d_u(i,k) = 0.0
2077          d_v(i,k) = 0.0
2078       ENDDO
2079    ENDDO
2080    DO iq = 1, nqtot
2081       DO k = 1, klev
2082          DO i = 1, klon
2083             d_qx(i,k,iq) = 0.0
2084          ENDDO
2085       ENDDO
2086    ENDDO
2087    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
2088    beta_prec(:,:)=0.
[3134]2089    !
2090    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
2091    !   since convection is not always called at every time step.
2092    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
2093      da(:,:)=0.
2094      mp(:,:)=0.
2095      phi(:,:,:)=0.
2096      ! RomP >>>
2097      phi2(:,:,:)=0.
2098      epmlmMm(:,:,:)=0.
2099      eplaMm(:,:)=0.
2100      d1a(:,:)=0.
2101      dam(:,:)=0.
2102      pmflxr(:,:)=0.
2103      pmflxs(:,:)=0.
2104      ! RomP <<<
2105    ENDIF
[1742]2106
[2469]2107    !
2108    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
2109    !
2110    DO k = 1, klev
2111       DO i = 1, klon
2112          t_seri(i,k)  = t(i,k)
2113          u_seri(i,k)  = u(i,k)
2114          v_seri(i,k)  = v(i,k)
2115          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
2116          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
2117          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]2118          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]2119             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]2120          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]2121             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]2122          ENDIF
[2469]2123       ENDDO
2124    ENDDO
[2476]2125    !
2126    !--OB mass fixer
2127    IF (mass_fixer) THEN
2128    !--store initial water burden
2129    qql1(:)=0.0
[2499]2130    DO k = 1, klev
2131      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]2132    ENDDO
2133    ENDIF
2134    !--fin mass fixer
2135
[2469]2136    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
2137    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
2138    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
2139    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
2140       !     DO iq = 3, nqtot       
2141       DO iq = nqo+1, nqtot 
2142          DO  k = 1, klev
2143             DO  i = 1, klon
2144                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
2145                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
2146             ENDDO
2147          ENDDO
2148       ENDDO
2149    ELSE
2150       DO k = 1, klev
2151          DO i = 1, klon
2152             tr_seri(i,k,1) = 0.0
2153          ENDDO
2154       ENDDO
2155    ENDIF
2156    !
2157    DO i = 1, klon
2158       ztsol(i) = 0.
2159    ENDDO
2160    DO nsrf = 1, nbsrf
2161       DO i = 1, klon
2162          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
2163       ENDDO
2164    ENDDO
[2611]2165    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]2166    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2167
[2469]2168    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2169    !
2170    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2171    !
[3435]2172       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/phys_tstep
2173       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/phys_tstep
2174       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/phys_tstep
2175       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/phys_tstep
2176       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/phys_tstep
2177       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/phys_tstep
[2499]2178       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2179       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2180       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2181       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2182       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2183       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/phys_tstep
[2469]2184       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2185       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]2186          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[3435]2187              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/phys_tstep ! jyg
[2469]2188          ENDDO
2189       ENDIF
2190       ! !! RomP <<<
2191    ELSE
[2499]2192       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2193       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2194       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2195       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2196       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2197       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
2198       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2199       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2200       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]2201       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2202       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
2203          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
2204              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]2205          ENDDO
2206       ENDIF
2207       ! !! RomP <<<
2208       ancien_ok = .TRUE.
2209    ENDIF
2210    !
2211    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2212    !
2213    DO k = 1, klev
2214       DO i = 1, klon
2215          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2216       ENDDO
2217    ENDDO
2218    !
2219    ! Verifier les temperatures
2220    !
2221    !IM BEG
2222    IF (check) THEN
2223       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2224       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2225       DO i=2, klon
2226          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2227          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2228       ENDDO
2229       !
2230       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2231    ENDIF !(check) THEN
2232    !IM END
2233    !
2234    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2235    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2236
[2469]2237    !
2238    !IM BEG
2239    IF (check) THEN
2240       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2241       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2242       DO i=2, klon
2243          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2244          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2245       ENDDO
2246       !
2247       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2248    ENDIF !(check) THEN
2249    !IM END
2250    !
2251    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2252    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2253    !
[2661]2254    ! Update ozone if day change
2255    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2256       IF (read_climoz <= 0) THEN
2257          ! Once per day, update ozone from Royer:
2258          IF (solarlong0<-999.) then
2259             ! Generic case with evolvoing season
2260             zzz=real(days_elapsed+1)
2261          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2262             ! Particular case with annual mean insolation
2263             zzz=real(90) ! could be revisited
2264             IF (read_climoz/=-1) THEN
2265                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2266                     // 'solarlong0=1000.'
2267                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2268             ENDIF
2269          ELSE
2270             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2271             zzz=real(90) ! could be revisited
2272          ENDIF
[2661]2273
[2774]2274          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
2275       ELSE
[2820]2276          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2277          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2278          !--- scaling for old style files (360 records)
2279          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2280          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2281             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2282                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2283                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2284                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2285          ELSE
[3086]2286             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2287                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2288                      time_climoz )
[3461]2289          ENDIF
[2774]2290          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2291          ! cell, in kDU:
2292          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2293               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2294          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2295          ! have already neglected the variation of pressure in one
2296          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2297          ! "zmasse" changes a little.)
2298       ENDIF
[2469]2299    ENDIF
2300    !
2301    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2302    !
[2705]2303     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2304   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2305
[2705]2306     CALL add_phys_tend &
2307            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2308               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]2309    CALL prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2310
[2469]2311    !=========================================================================
2312    ! Calculs de l'orbite.
2313    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2314    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2315
[2469]2316    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2317    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2318    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2319    !
2320    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2321    !   solarlong0
[2692]2322    IF (solarlong0<-999.) THEN
2323       IF (new_orbit) THEN
[2469]2324          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2325          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2326       ELSE
[2469]2327          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2328          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2329       ENDIF
2330    ELSE
[2469]2331       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2332       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2333    ENDIF
[1529]2334
[2692]2335    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2336
[2692]2337
[2469]2338    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2339    ! Calcul de l'ensoleillement :
2340    ! ============================
2341    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2342    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2343    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2344    ! non nul aux poles.
[2692]2345    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2346       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2347            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2348       swradcorr(:) = 1.0
2349       JrNt(:) = 1.0
2350       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2351    ELSE
2352       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2353       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2354       CASE(0) 
2355          !  Sans cycle diurne
2356          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2357          swradcorr = 1.0
2358          JrNt = 1.0
2359          zrmu0 = rmu0
2360       CASE(1) 
2361          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2362          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2363          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
[3435]2364          zdtime=phys_tstep*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
[2469]2365          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2366               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2367          zrmu0 = rmu0
2368          swradcorr = 1.0
2369          ! Calcul du flag jour-nuit
2370          JrNt = 0.0
2371          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2372       CASE(2) 
2373          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2374          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2375          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2376          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2377          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2378          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2379          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2380          !  itaprad=0
[3435]2381          zdtime1=phys_tstep*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2382          zdtime2=phys_tstep*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
[2469]2383          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2384               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2385          !
2386          ! Calcul des poids
2387          !
[3435]2388          zdtime1=-phys_tstep !--on corrige le rayonnement pour representer le
[2469]2389          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2390          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2391               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2392          swradcorr = 0.0
2393          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2394               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2395          ! Calcul du flag jour-nuit
2396          JrNt = 0.0
2397          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2398       END SELECT
2399    ENDIF
[3110]2400    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2401
[2692]2402    IF (mydebug) THEN
2403       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2404       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2405       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2406       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2407    ENDIF
[883]2408
[2469]2409    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2410    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2411    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2412    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2413    !
2414    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2415    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2416    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2417    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2418    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2419    !   zu10m,     zv10m,   fder,
2420    !   zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
2421    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2422    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2423    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2424    !
2425    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2426    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2427    !
[1724]2428
[2469]2429    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2430
2431
[996]2432
[2692]2433    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2434
[2469]2435       !jyg+nrlmd<
[2852]2436!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2437       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[3179]2438          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_s = ', wake_s(:)
2439          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltat = ', wake_deltat(:,1)
2440          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltaq = ', wake_deltaq(:,1)
[2469]2441       ENDIF
2442       ! !!
2443       !>jyg+nrlmd
2444       !
2445       !-------gustiness calculation-------!
[3435]2446       !ym : Warning gustiness non inialized for iflag_gusts=2 & iflag_gusts=3
2447       gustiness=0  !ym missing init
2448       
[2469]2449       IF (iflag_gusts==0) THEN
2450          gustiness(1:klon)=0
2451       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2452          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2453       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2454          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[2469]2455          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2456          !    do i = 1, klon
2457          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2458          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2459          !    enddo
2460          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2461          !    do i = 1, klon
2462          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2463          !    enddo
2464       ENDIF
[2278]2465
[2469]2466       CALL pbl_surface(  &
[3435]2467            phys_tstep,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
[2469]2468            debut,     lafin, &
2469            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
2470            zsig,      sollwdown, pphi,    cldt,      &
2471            rain_fall, snow_fall, solsw,   sollw,     &
2472            gustiness,                                &
2473            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2474                                !nrlmd+jyg<
2475            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2476                                !>nrlmd+jyg
2477            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2478            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2479                                !albedo SB <<<
2480            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
2481                                !albedo SB >>>
2482                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2483            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2484                                !albedo SB <<<
2485            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
2486            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  &
2487            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2488                                !nrlmd<
2489                                !jyg<
2490            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2491            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2492            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2493                                !>jyg
2494            delta_tsurf,wake_dens, &
2495            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2496            kh,kh_x,kh_w, &
2497                                !>nrlmd
2498            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2499            slab_wfbils,                 &
2500            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2501                                !jyg<
2502            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2503                                !>jyg
2504            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2505            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2506            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
2507            zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
2508            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2509            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2510            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2511            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2512            dsens,     devap,     zxsnow, &
2513            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2514                                !nrlmd+jyg<
[2952]2515            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2516                                !>nrlmd+jyg
[2952]2517             treedrg )
2518!FC
[2469]2519       !
2520       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2521!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2522       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2523!jyg<
2524          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2525          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2526          CALL add_wake_tend &
[3208]2527             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
[2635]2528       ELSE
2529          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2530          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2531!>jyg
[2469]2532       ENDIF
[1624]2533
[3489]2534!add limitation for t,q at and wind at 10m
2535        if ( iflag_bug_t2m_ipslcm61 == 0 ) THEN
2536          CALL borne_var_surf( klon,klev,nbsrf,                 &
2537            iflag_bug_t2m_stab_ipslcm61,                        &
2538            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),    &
2539            ftsol,zxqsurf,pctsrf,paprs,                         &
2540            t2m, q2m, u10m, v10m,                               &
2541            zt2m_cor, zq2m_cor, zu10m_cor, zv10m_cor,           &
2542            zrh2m_cor, zqsat2m_cor)
2543        ELSE
2544          zt2m_cor(:)=zt2m(:)
2545          zq2m_cor(:)=zq2m(:)
2546          zu10m_cor(:)=zu10m(:)
2547          zv10m_cor(:)=zv10m(:)
2548        ENDIF
[766]2549
[2469]2550       !---------------------------------------------------------------------
2551       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2552       IF (klon_glo==1) THEN
2553          CALL add_pbl_tend &
2554               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2555               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2556       ELSE
2557          CALL add_phys_tend &
2558               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2559               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2560       ENDIF
[3461]2561       CALL prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2562       !--------------------------------------------------------------------
[766]2563
[2692]2564       IF (mydebug) THEN
2565          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2566          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2567          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2568          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2569       ENDIF
[2227]2570
[2469]2571       !albedo SB >>>
2572       albsol1=0.
2573       albsol2=0.
2574       falb1=0.
2575       falb2=0.
[2692]2576       SELECT CASE(nsw)
2577       CASE(2)
[2469]2578          albsol1=albsol_dir(:,1)
2579          albsol2=albsol_dir(:,2)
2580          falb1=falb_dir(:,1,:)
2581          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2582       CASE(4)
[2469]2583          albsol1=albsol_dir(:,1)
2584          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2585               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2586          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2587          falb1=falb_dir(:,1,:)
2588          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2589               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2590          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2591       CASE(6)
[2469]2592          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2593               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2594          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2595          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2596               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2597          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2598          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2599               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2600          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2601          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2602               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2603          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2604       END SELECt
[2469]2605       !albedo SB <<<
[2227]2606
[766]2607
[2469]2608       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2609            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2610
[2469]2611    ENDIF
2612    ! =================================================================== c
2613    !   Calcul de Qsat
[881]2614
[2469]2615    DO k = 1, klev
2616       DO i = 1, klon
2617          zx_t = t_seri(i,k)
2618          IF (thermcep) THEN
2619             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2620             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2621             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2622             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2623             zx_qs  = zx_qs*zcor
2624          ELSE
2625             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2626             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2627                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2628             ELSE
2629                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2630             ENDIF
2631          ENDIF
2632          zqsat(i,k)=zx_qs
2633       ENDDO
2634    ENDDO
[959]2635
[2692]2636    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2637       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2638       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2639    ENDIF
[2469]2640    !
2641    ! Appeler la convection (au choix)
2642    !
2643    DO k = 1, klev
2644       DO i = 1, klon
2645          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
[3435]2646               + d_q_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]2647          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
[3435]2648               + d_t_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]2649       ENDDO
2650    ENDDO
2651    IF (check) THEN
2652       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2653       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2654    ENDIF
2655    zx_ajustq = .FALSE.
2656    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2657    IF (zx_ajustq) THEN
2658       DO i = 1, klon
2659          z_avant(i) = 0.0
2660       ENDDO
2661       DO k = 1, klev
2662          DO i = 1, klon
2663             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2664                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2665          ENDDO
2666       ENDDO
2667    ENDIF
[959]2668
[2469]2669    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2670    DO k = 1, klev
2671       DO i = 1, klon
2672          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2673       ENDDO
2674    ENDDO
2675
2676    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2677         omega(igout, :)
[2707]2678    !
2679    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2680    !
[3150]2681!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]2682!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
2683!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]2684    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]2685
[3134]2686    !
2687    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2688    !
2689    pmflxr(:,:) = 0.
2690    pmflxs(:,:) = 0.
2691    wdtrainA(:,:) = 0.
[3496]2692    wdtrainS(:,:) = 0.
[3134]2693    wdtrainM(:,:) = 0.
2694    upwd(:,:) = 0.
2695    dnwd(:,:) = 0.
2696    ep(:,:) = 0.
2697    da(:,:)=0.
2698    mp(:,:)=0.
2699    wght_cvfd(:,:)=0.
2700    phi(:,:,:)=0.
2701    phi2(:,:,:)=0.
2702    epmlmMm(:,:,:)=0.
2703    eplaMm(:,:)=0.
2704    d1a(:,:)=0.
2705    dam(:,:)=0.
2706    elij(:,:,:)=0.
2707    ev(:,:)=0.
[3496]2708    qtaa(:,:)=0.
[3134]2709    clw(:,:)=0.
2710    sij(:,:,:)=0.
2711    !
[2469]2712    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2713       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2714       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[3435]2715       !     CALL conlmd (phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
[2469]2716       !    .             d_t_con, d_q_con,
2717       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2718    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
[3435]2719       CALL conflx(phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
[2469]2720            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2721            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2722            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2723            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2724       d_u_con = 0.
2725       d_v_con = 0.
[879]2726
[2469]2727       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2728       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2729       DO i = 1, klon
2730          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2731          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2732       ENDDO
2733    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2734       ! nb of tracers for the KE convection:
2735       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2736       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2737       ! supprimer les calculs / ftra.
2738       ntra = 1
2739
2740       !=======================================================================
2741       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2742       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2743       IF (iflag_wake>=1) THEN
2744         DO k=1,klev
2745            DO i=1,klon
2746                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2747                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2748                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2749                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2750            ENDDO
2751         ENDDO
2752       ELSE
2753               t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2754                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2755                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2756                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2757       ENDIF
[2469]2758       !
2759       !jyg<
2760       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2761       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2762       ! after the call to the convective scheme.
2763       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2764          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2765             limbas(:) = 1
[2635]2766             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2767                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2768             !
2769             DO k=1,klev
2770                DO i=1,klon
2771                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2772                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2773                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2774                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2775                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2776                   ELSE
2777                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2778                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2779                   ENDIF
2780                ENDDO
[2469]2781             ENDDO
[2882]2782             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2783               CALL add_wake_tend &
[3208]2784                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]2785             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
2786          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]2787       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2788       !>jyg
2789       !
[2638]2790       
2791!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2792!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2793
[2513]2794!jyg<
[3435]2795       CALL alpale( debut, itap, phys_tstep, paprs, omega, t_seri,   &
[2513]2796                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2797                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2798                    wake_pe, wake_fip,  &
2799                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2800                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2801!>jyg
2802!
[2469]2803       ! sb, oct02:
2804       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2805       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2806       !
2807       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2808          !
2809          !jyg<
2810          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2811          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2812          !  (near 22 km)
2813          k_upper_cv = klev
[3199]2814          !izero = klon/2+1/klon
2815          !DO k = klev,1,-1
2816          !   IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
2817          !ENDDO
2818          ! FH : nouveau calcul base sur un profil global sans quoi
2819          ! le modele etait sensible au decoupage de domaines
[2469]2820          DO k = klev,1,-1
[3199]2821             IF (-7*log(presnivs(k)/presnivs(1)) > 25.) k_upper_cv = k
[2469]2822          ENDDO
2823          IF (prt_level .ge. 5) THEN
2824             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
2825                  k_upper_cv
2826          ENDIF
2827          !
2828          !>jyg
2829          IF (type_trac == 'repr') THEN
2830             nbtr_tmp=ntra
2831          ELSE
2832             nbtr_tmp=nbtr
[2692]2833          ENDIF
[2469]2834          !jyg   iflag_con est dans clesphys
2835          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
2836          CALL concvl (iflag_clos, &
[3435]2837               phys_tstep, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
[2635]2838               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]2839               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
2840               ALE,ALP, &
2841               sig1,w01, &
2842               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2843               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]2844               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[3496]2845               Ma,mipsh,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
[2469]2846               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
2847                                ! RomP >>>
2848                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
2849                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
[3496]2850               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,qtaa,clw,elij, &
[2469]2851               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
2852               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
[3496]2853               wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]2854               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]2855
[2469]2856          ! RomP <<<
[619]2857
[2469]2858          !IM begin
2859          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
2860          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
2861          !IM end
2862          !IM cf. FH
2863          clwcon0=qcondc
2864          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[3150]2865          !
2866          !jyg<
2867          ! If convective tendencies are too large, then call convection
2868          !  every time step
2869          cvpas = cvpas_0
2870          DO k=1,k_upper_cv
2871             DO i=1,klon
[3161]2872               IF (d_t_con(i,k) > 6.721 .AND. d_t_con(i,k) < 6.722 .AND.&
2873                   d_q_con(i,k) > -.0002171 .AND. d_q_con(i,k) < -.0002170) THEN
2874                     dtcon_multistep_max = 3.
2875                     dqcon_multistep_max = 0.02
2876               ENDIF
2877             ENDDO
2878          ENDDO
2879!
2880          DO k=1,k_upper_cv
2881             DO i=1,klon
[3150]2882!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
2883!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
2884               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
2885                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
2886                 cvpas = 1
2887!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
2888!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
2889               ENDIF
2890             ENDDO
2891          ENDDO
[3153]2892!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
2893!!!          call bcast(cvpas)
2894!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]2895          !>jyg
2896          !
[2692]2897          DO i = 1, klon
[3148]2898             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]2899          ENDDO
[2469]2900          !
2901          !jyg<
2902          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
2903          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]2904            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2905              DO k=1,klev
2906                 DO i=1,klon
[3435]2907                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/phys_tstep
2908                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/phys_tstep
[2882]2909                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
2910                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
2911                 ENDDO
2912              ENDDO
2913            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
2914          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]2915          !>jyg
2916          !
2917       ELSE ! ok_cvl
[1412]2918
[2469]2919          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
[3435]2920          CALL conema3 (phys_tstep, &
[2469]2921               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
2922               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
2923               sig1,w01, &
2924               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2925               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
2926               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
2927               Ma,cape,tvp,rflag, &
2928               pbase &
2929               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
2930               ,clwcon0)
[524]2931
[2469]2932       ENDIF ! ok_cvl
[524]2933
[2469]2934       !
2935       ! Correction precip
2936       rain_con = rain_con * cvl_corr
2937       snow_con = snow_con * cvl_corr
2938       !
[766]2939
[2469]2940       IF (.NOT. ok_gust) THEN
2941          do i = 1, klon
2942             wd(i)=0.0
2943          enddo
2944       ENDIF
[524]2945
[2469]2946       ! =================================================================== c
2947       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
2948       !
[524]2949
[2469]2950       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
2951       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
2952       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]2953          CALL clouds_gno &
[2469]2954               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2955       ELSE
[2692]2956          CALL clouds_bigauss &
[2469]2957               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2958       ENDIF
[524]2959
[2205]2960
[2469]2961       ! =================================================================== c
[524]2962
[2469]2963       DO i = 1, klon
2964          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
2965          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
2966       ENDDO
[1428]2967
[2469]2968       DO i = 1, klon
2969          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
2970       ENDDO
2971       DO i = 1, klon
2972          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
2973          ! FH sous la dictee de JYG, CR
2974          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]2975
[2692]2976          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
2977             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]2978                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
2979                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]2980             ENDIF
2981          ENDIF
[2469]2982       ENDDO
2983    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
2984       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
2985       clwcon0=0.
2986       rnebcon0=0.
2987       d_t_con=0.
2988       d_q_con=0.
2989       d_u_con=0.
2990       d_v_con=0.
2991       rain_con=0.
2992       snow_con=0.
2993       bas=1
2994       top=1
2995    ELSE
2996       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]2997       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]2998    ENDIF
[524]2999
[2469]3000    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
3001    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]3002
[2730]3003!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
3004    proba_notrig(:) = 1.
[2707]3005    itapcv = 0
[3150]3006    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]3007!
[2707]3008    itapcv = itapcv+1
[3153]3009    !
3010    ! Compter les steps ou cvpas=1
3011    IF (cvpas == 1) THEN
3012      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
3013    ENDIF
3014    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
3015      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
3016    ENDIF
[2707]3017
[2812]3018!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
3019!!!     l'energie dans les courants satures.
3020!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
3021!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
3022!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
3023!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
3024!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
3025!!                     itap, 1)
3026!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
3027!!
3028!!
[2469]3029    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]3030         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3031    CALL prt_enerbil('convection',itap)
[2235]3032
[2469]3033    !-------------------------------------------------------------------------
[766]3034
[2692]3035    IF (mydebug) THEN
3036       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3037       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3038       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3039       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3040    ENDIF
[766]3041
[2469]3042    IF (check) THEN
3043       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3044       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
3045       zx_t = 0.0
3046       za = 0.0
3047       DO i = 1, klon
3048          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3049          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
3050               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3051       ENDDO
[3435]3052       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]3053       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3054    ENDIF
3055    IF (zx_ajustq) THEN
3056       DO i = 1, klon
3057          z_apres(i) = 0.0
3058       ENDDO
3059       DO k = 1, klev
3060          DO i = 1, klon
3061             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
3062                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
3063          ENDDO
3064       ENDDO
3065       DO i = 1, klon
[3435]3066          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*phys_tstep) &
[2469]3067               /z_apres(i)
3068       ENDDO
3069       DO k = 1, klev
3070          DO i = 1, klon
3071             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
3072                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
3073                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
3074             ENDIF
3075          ENDDO
3076       ENDDO
3077    ENDIF
3078    zx_ajustq=.FALSE.
[879]3079
[2469]3080    !
3081    !==========================================================================
3082    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
3083    !pour la couche limite diffuse pour l instant
3084    !
3085    !
3086    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
3087    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
3088    ! froides
3089    !
[2692]3090    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]3091       !
3092       !
[2730]3093       ! Call wakes every "wkpas" step
3094       !
3095       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
3096          !
3097          DO k=1,klev
[2469]3098             DO i=1,klon
[2730]3099                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
3100                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
3101                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
3102                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
[3435]3103                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/phys_tstep - ftd(i,k)
3104                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/phys_tstep - fqd(i,k)
[2469]3105             ENDDO
3106          ENDDO
[2730]3107         
3108          IF (iflag_wake==2) THEN
3109             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3110             DO k = 1,klev
3111                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
[3435]3112                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3113                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
[3435]3114                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3115             ENDDO
3116          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
3117             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3118             DO k = 1,klev
3119                DO i=1,klon
3120                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
3121                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
3122                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
3123                      ! l'eau se reevapore).
3124                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
[3435]3125                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3126                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
[3435]3127                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3128                   ENDIF
3129                ENDDO
3130             ENDDO
3131          ENDIF
3132         
3133          !
3134          !calcul caracteristiques de la poche froide
[3435]3135          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, phys_tstep, &
[2730]3136               t_seri, q_seri, omega,  &
3137               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
[3208]3138               dt_a, dq_a, cv_gen,  &
3139               sigd, cin,  &
3140               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, awake_dens, wake_dens,  &
[2730]3141               wake_dth, wake_h,  &
[3000]3142!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
3143               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]3144               d_t_wake, d_q_wake,  &
3145               wake_k, t_x, q_x,  &
3146               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
3147               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
3148               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
3149               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
[3208]3150               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk)
[2730]3151          !
3152          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
3153          itapwk = 0
3154       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]3155       !
[2730]3156       itapwk = itapwk+1
[2469]3157       !
3158       !-----------------------------------------------------------------------
3159       ! ajout des tendances des poches froides
3160       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]3161            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3162       CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2469]3163       !------------------------------------------------------------------------
[879]3164
[2730]3165       ! Increment Wake state variables
[2635]3166       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
3167
3168         CALL add_wake_tend &
[3208]3169            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk, wake_k, &
[2635]3170             'wake', abortphy)
[3461]3171          CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2635]3172       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
[3179]3173       !
3174       IF (prt_level .GE. 10) THEN
3175         print *,' physiq, after calwake, wake_s: ',wake_s(:)
3176         print *,' physiq, after calwake, wake_deltat: ',wake_deltat(:,1)
3177         print *,' physiq, after calwake, wake_deltaq: ',wake_deltaq(:,1)
3178       ENDIF
[2635]3179
[3000]3180       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
3181
[3435]3182         CALL alpale_wk(phys_tstep, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
[3000]3183                        wake_fip)
3184       ELSE
3185         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
3186       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
3187
[2692]3188    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]3189    !
3190    !===================================================================
3191    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
3192    !===================================================================
3193    !
[2692]3194    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]3195         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]3196
3197
3198
[2469]3199    d_t_ajsb(:,:)=0.
3200    d_q_ajsb(:,:)=0.
3201    d_t_ajs(:,:)=0.
3202    d_u_ajs(:,:)=0.
3203    d_v_ajs(:,:)=0.
3204    d_q_ajs(:,:)=0.
3205    clwcon0th(:,:)=0.
3206    !
3207    !      fm_therm(:,:)=0.
3208    !      entr_therm(:,:)=0.
3209    !      detr_therm(:,:)=0.
3210    !
[2692]3211    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3212         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3213         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3214    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3215       !  Rien
3216       !  ====
[2692]3217       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]3218
[878]3219
[2692]3220    ELSE
[878]3221
[2469]3222       !  Thermiques
3223       !  ==========
[2692]3224       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3225            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3226
3227
[2469]3228       !cc nrlmd le 10/04/2012
3229       DO k=1,klev+1
3230          DO i=1,klon
3231             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3232             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3233             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3234             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3235          ENDDO
[2469]3236       ENDDO
3237       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3238
[2692]3239       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]3240          !jyg<
[2852]3241!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3242       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3243             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3244             DO k=1,klev
3245                DO i=1,klon
3246                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3247                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3248                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3249                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3250                ENDDO
3251             ENDDO
3252          ELSE
3253             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3254             DO k=1,klev
3255                DO i=1,klon
3256                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3257                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3258                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3259                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3260                ENDDO
3261             ENDDO
3262          ENDIF
3263          !>jyg
[2692]3264          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3265               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3266                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
3267               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3268               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3269               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3270               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3271               ,ratqsdiff,zqsatth &
3272                                !on rajoute ale et alp, et les
3273                                !caracteristiques de la couche alim
3274               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3275               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3276                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3277               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3278               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
3279               ,n2,s2,ale_bl_stat &
3280               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3281               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3282               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3283                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3284               ,zqla,ztva )
3285          !
3286          !jyg<
[2852]3287!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3288          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3289             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3290             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3291             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
3292             DO k=1,klev
3293                DO i=1,klon
3294                   !
[2635]3295                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3296                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]3297                   !
3298                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3299                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3300                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3301                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3302                   !
3303                ENDDO
3304             ENDDO
[2606]3305          !
[3180]3306             IF (ok_bug_split_th) THEN
3307               CALL add_wake_tend &
[3208]3308                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[3180]3309             ELSE
3310               CALL add_wake_tend &
[3208]3311                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wake_k, 'the', abortphy)
[3180]3312             ENDIF
[3461]3313             CALL prt_enerbil('the',itap)
[2638]3314          !
[2852]3315          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3316          !
[2606]3317          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]3318                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3319          CALL prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3320          !
[2513]3321!
[3435]3322          CALL alpale_th( phys_tstep, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]3323                          cin, s2, n2,  &
3324                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3325                          alp_bl, alp_bl_stat, &
[3208]3326                          proba_notrig, random_notrig, cv_gen)
[2635]3327          !>jyg
[1638]3328
[2554]3329          ! ------------------------------------------------------------------
3330          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3331          ! FH : 2010/02/01
3332          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
3333          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
3334          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
3335          !     endif
3336          ! -------------------------------------------------------------------
3337
[2692]3338          DO i=1,klon
[2469]3339             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3340             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3341             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3342          ENDDO
[1507]3343
[2692]3344       ENDIF
[878]3345
[2469]3346       !  Ajustement sec
3347       !  ==============
[878]3348
[2469]3349       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3350       ! a partir du sommet des thermiques.
3351       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3352
[2692]3353       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3354
[2692]3355          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3356             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3357             limbas(:)=1
[2692]3358          ELSE
[2469]3359             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3360          ENDIF
[878]3361
[2469]3362          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3363          ! pour des test de convergence numerique.
3364          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3365          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3366          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3367
[2692]3368          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3369             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3370             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3371                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3372          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3373             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3374             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3375                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3376          ENDIF
[878]3377
[2469]3378          !--------------------------------------------------------------------
3379          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3380          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3381               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3382          CALL prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3383          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3384          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3385
[2469]3386          !---------------------------------------------------------------------
[878]3387
[2692]3388       ENDIF
[524]3389
[2692]3390    ENDIF
[2469]3391    !
3392    !===================================================================
3393    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3394    ! water distribution
3395    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3396         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3397         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
3398         tau_ratqs,fact_cldcon,   &
[2469]3399         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
3400         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
3401         ratqs,ratqsc)
[1032]3402
[2100]3403
[2469]3404    !
3405    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3406    ! et le processus de precipitation
3407    !-------------------------------------------------------------------------
3408    IF (prt_level .GE.10) THEN
3409       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3410    ENDIF
3411    !
[3435]3412    CALL fisrtilp(phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]3413         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3414         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3415         rain_lsc, snow_lsc, &
3416         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3417         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3418         prfl, psfl, rhcl,  &
3419         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3420         iflag_ice_thermo)
3421    !
3422    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3423    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3424
[2799]3425!+JLD
3426!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3427!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3428!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3429!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3430!-JLD
[2469]3431    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3432         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3433    CALL prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3434    rain_num(:)=0.
[2657]3435    DO k = 1, klev
[2613]3436       DO i = 1, klon
3437          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3438             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3439             ql_seri(i,k)=oliqmax
3440          ENDIF
3441       ENDDO
3442    ENDDO
[2657]3443    IF (nqo==3) THEN
3444    DO k = 1, klev
3445       DO i = 1, klon
3446          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3447             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3448             qs_seri(i,k)=oicemax
3449          ENDIF
3450       ENDDO
3451    ENDDO
3452    ENDIF
[2613]3453
[2524]3454    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3455    DO k = 1, klev
3456       DO i = 1, klon
3457          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3458          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3459          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3460       ENDDO
3461    ENDDO
3462    IF (check) THEN
3463       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3464       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3465       zx_t = 0.0
3466       za = 0.0
3467       DO i = 1, klon
3468          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3469          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3470               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3471       ENDDO
[3435]3472       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]3473       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3474    ENDIF
[766]3475
[2692]3476    IF (mydebug) THEN
3477       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3478       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3479       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3480       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3481    ENDIF
[524]3482
[2469]3483    !
3484    !-------------------------------------------------------------------
3485    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3486    !-------------------------------------------------------------------
[524]3487
[2469]3488    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3489    !
3490    !IM cf FH
3491    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3492    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3493       snow_tiedtke=0.
3494       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3495       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3496       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3497          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3498       ELSE
[2469]3499          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3500          rain_tiedtke=0.
3501          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3502          DO k=1,klev
3503             DO i=1,klon
3504                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3505                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3506                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3507                ENDIF
3508             ENDDO
3509          ENDDO
3510       ENDIF
[2469]3511       !
3512       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3513       !
[524]3514
[2469]3515       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3516       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3517                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3518            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3519            diafra,dialiq)
3520       DO k = 1, klev
3521          DO i = 1, klon
3522             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3523                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3524                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3525             ENDIF
3526          ENDDO
3527       ENDDO
[524]3528
[2469]3529    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3530       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3531       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3532       !  facttemps
3533       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3534       DO k=1,klev
3535          DO i=1,klon
[2469]3536             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3537             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3538                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3539                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3540             ENDIF
3541          ENDDO
3542       ENDDO
[2469]3543
3544       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3545
[2692]3546       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3547
[2692]3548          DO k=1,klev
[2469]3549             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3550          ENDDO
[1496]3551
[2692]3552          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3553
[2469]3554             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3555             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3556             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3557             DO k=1,klev
3558                DO i=1,klon
3559                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3560                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3561                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3562                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3563                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3564                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3565                   ENDIF
3566                ENDDO
3567             ENDDO
[1496]3568
[2692]3569          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3570             DO k=1,klev
3571                DO i=1,klon
[2469]3572                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3573                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3574                ENDDO
3575             ENDDO
[1525]3576
[2692]3577          ELSE
[1525]3578
[2469]3579             ! Si on est sur un point touche par la convection
3580             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3581             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3582             ! profonde.
[1411]3583
[2469]3584             !IM/FH: 2011/02/23
3585             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3586
[2692]3587             DO k=1,klev
3588                DO i=1,klon
3589                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3590                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3591                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3592                   ENDIF
3593                ENDDO
3594             ENDDO
[1496]3595
[2692]3596          ENDIF
[1496]3597
[2692]3598       ELSE
[1496]3599
[2469]3600          ! Ancienne version
3601          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3602          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3603       ENDIF
[1411]3604
[2469]3605    ENDIF
[1507]3606
[2469]3607    !     plulsc(:)=0.
3608    !     do k=1,klev,-1
3609    !        do i=1,klon
3610    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3611    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3612    !        enddo prfl, psfl,
3613    !     enddo
3614    !
3615    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3616    !
3617    IF (ok_stratus) THEN
3618       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3619       DO k = 1, klev
3620          DO i = 1, klon
3621             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3622                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3623                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3624             ENDIF
3625          ENDDO
3626       ENDDO
3627    ENDIF
3628    !
3629    ! Precipitation totale
3630    !
3631    DO i = 1, klon
3632       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3633       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3634    ENDDO
3635    !
3636    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3637    !
3638    DO k = 1, klev
3639       DO i = 1, klon
3640          zx_t = t_seri(i,k)
3641          IF (thermcep) THEN
3642             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3643             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3644             !!           else                                            !jyg
3645             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3646             !!           endif                                           !jyg
3647             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3648             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3649             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3650             zx_qs  = zx_qs*zcor
3651          ELSE
3652             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3653             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3654                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3655             ELSE
3656                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3657             ENDIF
3658          ENDIF
3659          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
3660          zqsat(i,k)=zx_qs
3661       ENDDO
3662    ENDDO
[782]3663
[2469]3664    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3665    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3666    !
3667    DO i = 1, klon
3668       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3669       IF (thermcep) THEN
3670          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3671             Lheat=RLSTT
3672          ELSE
3673             Lheat=RLVTT
3674          ENDIF
3675       ELSE
3676          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3677             Lheat=RLSTT
3678          ELSE
3679             Lheat=RLVTT
3680          ENDIF
3681       ENDIF
3682       tpote(i) = tpot(i)*      &
3683            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3684    ENDDO
[524]3685
[2469]3686    IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]3687#ifdef INCA
[2469]3688       CALL VTe(VTphysiq)
3689       CALL VTb(VTinca)
3690       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3691
[3435]3692       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
[3563]3693       CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3694            calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3695            prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3696            latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[524]3697
[2469]3698       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3699
[2469]3700       CALL chemhook_begin (calday, &
3701            days_elapsed+1, &
3702            jH_cur, &
3703            pctsrf(1,1), &
3704            latitude_deg, &
3705            longitude_deg, &
3706            cell_area, &
3707            paprs, &
3708            pplay, &
3709            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3710            pphi, &
3711            t_seri, &
3712            u, &
3713            v, &
3714            wo(:, :, 1), &
3715            q_seri, &
3716            zxtsol, &
3717            zxsnow_dummy, &
3718            solsw, &
3719            albsol1, &
3720            rain_fall, &
3721            snow_fall, &
3722            itop_con, &
3723            ibas_con, &
3724            cldfra, &
3725            nbp_lon, &
3726            nbp_lat-1, &
3727            tr_seri, &
3728            ftsol, &
3729            paprs, &
3730            cdragh, &
3731            cdragm, &
3732            pctsrf, &
3733            pdtphys, &
3734            itap)
[616]3735
[2469]3736       CALL VTe(VTinca)
3737       CALL VTb(VTphysiq)
[959]3738#endif
[2692]3739    ENDIF !type_trac = inca
[2618]3740
3741
[2469]3742    !
[2618]3743    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3744    !
3745    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3746
[2618]3747       !
3748       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3749       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3750       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3751          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3752             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3753                !
3754                CALL readaerosol_optic( &
3755                     debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3756                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3757                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3758                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3759                     tausum_aero, tau3d_aero)
3760             ENDIF
3761          ELSE                       ! RRTM radiation
3762             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3763                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3764                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3765             ELSE
3766                !
3767#ifdef CPP_RRTM
3768                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3769                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3770                   !
[2753]3771#ifdef CPP_Dust
3772                   !--SPL aerosol model
3773                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3774                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3775                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3776                        tausum_aero, tau3d_aero)
3777#else
3778                   !--climatologies or INCA aerosols
[3480]3779                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
[2644]3780                        new_aod, flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3781                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3782                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3783                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3784                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3785#endif
[3274]3786
3787                   IF (flag_aerosol .EQ. 7) THEN
3788                      CALL MACv2SP(pphis,pplay,paprs,longitude_deg,latitude_deg,  &
3789                                   tau_aero_sw_rrtm,piz_aero_sw_rrtm,cg_aero_sw_rrtm)
3790                   ENDIF
3791
[2738]3792                   !
[2618]3793                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3794                   !--for now we use the old aerosol properties
3795                   !
3796                   CALL readaerosol_optic( &
3797                        debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3798                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3799                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3800                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3801                        tausum_aero, tau3d_aero)
3802                   !
3803                   !--natural aerosols
3804                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3805                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3806                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3807                   !--all aerosols
3808                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3809                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3810                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3811                   !
3812                   !--no LW optics
3813                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3814                   !
[2618]3815                ELSE
3816                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3817                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3818                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3819                ENDIF
3820#else
3821                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3822                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3823                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3824#endif
3825                !
3826             ENDIF
3827          ENDIF
[2738]3828       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3829          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3830          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3831          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3832          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3833          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3834             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3835             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3836             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3837          ELSE
3838             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3839             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3840             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3841             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3842          ENDIF
3843       ENDIF
3844       !
[2994]3845       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]3846       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]3847       !
[2618]3848       !--STRAT AEROSOL
3849       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3850       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3851          IF (prt_level .GE.10) THEN
3852             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3853          ENDIF
3854          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3855           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3856             CALL readaerosolstrato(debut)
3857           ELSE
3858             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3859             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3860           ENDIF
3861          ELSE
[2009]3862#ifdef CPP_RRTM
[2690]3863#ifndef CPP_StratAer
3864          !--prescribed strat aerosols
3865          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3866            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3867             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3868            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
[3480]3869             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut, ok_volcan)
[2618]3870            ELSE
3871             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3872             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3873            ENDIF
[2690]3874#endif
[2618]3875#else
3876             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3877                  // 'with iflag_rrtm=1'
3878             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3879#endif
3880          ENDIF
3881       ENDIF
[2690]3882!
3883#ifdef CPP_RRTM
3884#ifdef CPP_StratAer
[2692]3885       !--compute stratospheric mask
[3123]3886       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]3887       !--interactive strat aerosols
3888       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
3889#endif
3890#endif
[2618]3891       !--fin STRAT AEROSOL
3892       !     
3893
3894       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
3895       ! parametres pour diagnostiques:
3896       !
3897       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
3898          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
3899          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]3900       ENDIF
[2618]3901
3902       IF (ok_newmicro) then
3903          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
3904#ifdef CPP_RRTM
3905             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]3906             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
3907                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]3908             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3909             ENDIF
[2009]3910#else
3911
[2618]3912             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
3913             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]3914#endif
[2618]3915          ENDIF
[3274]3916          CALL newmicro (flag_aerosol, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
[2618]3917               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
3918               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3919               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
3920               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3921               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
3922               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
3923       ELSE
3924          CALL nuage (paprs, pplay, &
3925               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
3926               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3927               ok_aie, &
3928               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3929               bl95_b0, bl95_b1, &
3930               cldtaupi, re, fl)
[2469]3931       ENDIF
3932       !
[2618]3933       !IM betaCRF
[2469]3934       !
[2618]3935       cldtaurad   = cldtau
3936       cldtaupirad = cldtaupi
3937       cldemirad   = cldemi
3938       cldfrarad   = cldfra
3939
[2469]3940       !
[2618]3941       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
3942           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
3943          !
3944          ! global
3945          !
[3048]3946!IM 251017 begin
[3317]3947!               print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
[3048]3948!IM 251017 end
[2618]3949          DO k=1, klev
3950             DO i=1, klon
3951                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]3952                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]3953                ELSE
[2469]3954                   beta(i,k) = beta_free
[2618]3955                ENDIF
3956                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]3957                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]3958                ENDIF
[2469]3959                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3960                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3961                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3962                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]3963             ENDDO
3964          ENDDO
3965          !
3966       ELSE
3967          !
3968          ! regional
3969          !
3970          DO k=1, klev
3971             DO i=1,klon
3972                !
3973                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
3974                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
3975                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
3976                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
3977                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
3978                      beta(i,k) = beta_pbl
3979                   ELSE
3980                      beta(i,k) = beta_free
3981                   ENDIF
3982                   IF (mskocean_beta) THEN
3983                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
3984                   ENDIF
3985                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3986                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3987                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3988                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
3989                ENDIF
[2469]3990             !
[2618]3991             ENDDO
[2469]3992          ENDDO
3993       !
[2618]3994       ENDIF
[766]3995
[2618]3996       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
3997       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]3998          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]3999          CALL readchlorophyll(debut)
4000       ENDIF
[1863]4001
[2524]4002!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
4003!--previous values are therefore overwritten
4004!--this is needed for CMIP6 runs
4005!--and only possible for new radiation scheme
4006       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]4007#ifdef CPP_RRTM
[2524]4008         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]4009#endif
[2524]4010       ENDIF
4011
[2692]4012       IF (mydebug) THEN
4013          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4014          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4015          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4016          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4017       ENDIF
[2524]4018
[2469]4019       !
4020       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
4021       !input to radiation (DICE)
4022       !
4023       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4024          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]4025          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]4026       ENDIF
[2328]4027
[2469]4028       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]4029#ifdef INCA
[2469]4030          CALL radlwsw_inca  &
[3338]4031               (chemistry_couple, kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
[2469]4032               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]4033               size(wo,3), wo, &
[2469]4034               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
4035               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
4036               topsw,toplw,solsw,sollw, &
4037               sollwdown, &
4038               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
4039               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
4040               swdn0, swdn, swup0, swup, &
4041               ok_ade, ok_aie, &
4042               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4043               topswad_aero, solswad_aero, &
4044               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4045               topsw_aero, topsw0_aero, &
4046               solsw_aero, solsw0_aero, &
4047               cldtaupirad, &
4048               topswai_aero, solswai_aero)
[955]4049#endif
[2469]4050       ELSE
4051          !
4052          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
4053          !
4054          RCO2 = RCO2_act
4055          RCH4 = RCH4_act
4056          RN2O = RN2O_act
4057          RCFC11 = RCFC11_act
4058          RCFC12 = RCFC12_act
[3450]4059          !
4060          !--interactive CO2 in ppm from carbon cycle
4061          IF (carbon_cycle_rad.AND..NOT.debut) THEN
4062            RCO2=RCO2_glo
4063          ENDIF
[2469]4064          !
4065          IF (prt_level .GE.10) THEN
4066             print *,' ->radlwsw, number 1 '
4067          ENDIF
4068          !
4069          CALL radlwsw &
4070               (dist, rmu0, fract,  &
4071                                !albedo SB >>>
4072                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4073               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
4074                                !albedo SB <<<
4075               t_seri,q_seri,wo, &
4076               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3479]4077               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, &
4078               flag_aerosol, &
[3412]4079               flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4080               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4081               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4082               ! Rajoute par OB pour RRTM
4083               tau_aero_lw_rrtm, &
4084               cldtaupirad,new_aod, &
[3048]4085!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4086               zqsat, flwc, fiwc, &
4087               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
4088               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
[3479]4089               heat_volc,cool_volc, &
[2469]4090               topsw,toplw,solsw,sollw, &
4091               sollwdown, &
4092               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]4093               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]4094               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]4095               topswad_aero, solswad_aero, &
4096               topswai_aero, solswai_aero, &
4097               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4098               topsw_aero, topsw0_aero, &
4099               solsw_aero, solsw0_aero, &
4100               topswcf_aero, solswcf_aero, &
4101                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4102               toplwad_aero, sollwad_aero,&
4103               toplwai_aero, sollwai_aero, &
4104               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
4105                                !-end
4106               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]4107               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]4108
[3048]4109          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
4110          !schemes
4111          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
4112          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
4113          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
4114          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
4115          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
4116                        sollwdown(:))
4117          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
4118 
[2679]4119#ifndef CPP_XIOS
4120          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
[2854]4121          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
[2529]4122          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
4123          !--this is necessary to get the right swaero at first step
[2679]4124          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
[3082]4125          IF (debut) swaerofree_diag = .FALSE.
[2529]4126          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
[2854]4127          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
[2989]4128          !--IM 15/09/2017 here we return ok_4xCO2atm to FALSE
4129          !--as for swaero_diag, see above
4130          IF (debut) ok_4xCO2atm = .FALSE.
[3149]4131
[2469]4132          !
4133          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
4134          !IM des taux doit etre different du taux actuel
4135          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
4136          !
[2989]4137          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
4138              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
4139              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
4140              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
4141              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[3149]4142#endif
[2989]4143   !
[2692]4144          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4145                !
4146                RCO2 = RCO2_per
4147                RCH4 = RCH4_per
4148                RN2O = RN2O_per
4149                RCFC11 = RCFC11_per
4150                RCFC12 = RCFC12_per
4151                !
4152                IF (prt_level .GE.10) THEN
4153                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
4154                ENDIF
4155                !
4156                CALL radlwsw &
4157                     (dist, rmu0, fract,  &
4158                                !albedo SB >>>
4159                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4160                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
4161                                !albedo SB <<<
4162                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]4163                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3479]4164                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, &
4165                     flag_aerosol, &
[3412]4166                     flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4167                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4168                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4169                                ! Rajoute par OB pour RRTM
4170                     tau_aero_lw_rrtm, &
4171                     cldtaupi,new_aod, &
[3048]4172!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4173                     zqsat, flwc, fiwc, &
4174                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
4175                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
[3479]4176                     heat_volc,cool_volc, &
[2469]4177                     topswp,toplwp,solswp,sollwp, &
4178                     sollwdownp, &
4179                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]4180                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]4181                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]4182                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
4183                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
4184                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
4185                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
4186                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
4187                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
4188                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4189                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
4190                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
4191                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
4192                                !-end
4193                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]4194                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[3048]4195          endif !ok_4xCO2atm
[2469]4196       ENDIF ! aerosol_couple
4197       itaprad = 0
4198       !
4199       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
4200       !
4201       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4202          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
4203       ENDIF
4204    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
4205    itaprad = itaprad + 1
[879]4206
[2469]4207    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
4208       IF (prt_level.ge.9) THEN
4209          PRINT *,'--------------------------------------------------'
4210          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
4211          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
4212          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]4213       ENDIF
[2469]4214       heat=0.
4215       cool=0.
4216       sollw=0.   ! MPL 01032011
4217       solsw=0.
4218       radsol=0.
4219       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4220       swup0=0.
4221       lwup=0.
4222       lwup0=0.
4223       lwdn=0.
4224       lwdn0=0.
[2692]4225    ENDIF
[782]4226
[2469]4227    !
4228    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4229    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4230    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4231    !
4232    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4233
[2692]4234    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4235       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4236    ENDIF
[2359]4237
[2469]4238    !
4239    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4240    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4241    !
[2359]4242
[2469]4243    DO k=1, klev
[3435]4244       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*phys_tstep/RDAY
4245       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*phys_tstep/RDAY
4246       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*phys_tstep/RDAY
4247       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*phys_tstep/RDAY
[2469]4248    ENDDO
[2194]4249
[2812]4250    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4251    CALL prt_enerbil('SW',itap)
[2812]4252    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4253    CALL prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4254
[2469]4255    !
[2692]4256    IF (mydebug) THEN
4257       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4258       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4259       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4260       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4261    ENDIF
[1863]4262
[2469]4263    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4264    !
4265    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4266    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4267    !
[1001]4268
[2469]4269    !
4270    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4271    !
4272    DO i = 1, klon
4273       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4274       ! a la demande de JLD
4275       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4276    ENDDO
4277    !
4278    !moddeblott(jan95)
4279    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4280    ! a l'echelle sous-maille:
4281    !
4282    IF (prt_level .GE.10) THEN
4283       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4284    ENDIF
4285    !
4286    IF (ok_orodr) THEN
4287       !
4288       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4289       igwd=0
4290       DO i=1,klon
4291          itest(i)=0
4292          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
4293          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4294             itest(i)=1
4295             igwd=igwd+1
4296             idx(igwd)=i
4297          ENDIF
4298       ENDDO
4299       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4300       !
4301       IF (ok_strato) THEN
[1863]4302
[3435]4303          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4304               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4305               igwd,idx,itest, &
4306               t_seri, u_seri, v_seri, &
4307               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4308               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4309
[2469]4310       ELSE
[3435]4311          CALL drag_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4312               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4313               igwd,idx,itest, &
4314               t_seri, u_seri, v_seri, &
4315               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4316               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4317       ENDIF
4318       !
4319       !  ajout des tendances
4320       !-----------------------------------------------------------------------
4321       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
4322       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]4323            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4324       CALL prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4325       !----------------------------------------------------------------------
4326       !
4327    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4328    !
[2692]4329    IF (mydebug) THEN
4330       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4331       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4332       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4333       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4334    ENDIF
[1001]4335
[2469]4336    IF (ok_orolf) THEN
4337       !
4338       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4339       igwd=0
4340       DO i=1,klon
4341          itest(i)=0
4342          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
4343             itest(i)=1
4344             igwd=igwd+1
4345             idx(igwd)=i
4346          ENDIF
4347       ENDDO
4348       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4349       !
4350       IF (ok_strato) THEN
[1001]4351
[3435]4352          CALL lift_noro_strato(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4353               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4354               igwd,idx,itest, &
4355               t_seri, u_seri, v_seri, &
4356               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4357               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4358
[2469]4359       ELSE
[3435]4360          CALL lift_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4361               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4362               itest, &
4363               t_seri, u_seri, v_seri, &
4364               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4365               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4366       ENDIF
[1638]4367
[2469]4368       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
4369       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4370            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4371       CALL prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4372    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4373
[2469]4374    IF (ok_hines) then
4375       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4376       east_gwstress=0.
4377       west_gwstress=0.
4378       du_gwd_hines=0.
4379       dv_gwd_hines=0.
[3435]4380       CALL hines_gwd(klon, klev, phys_tstep, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
[2469]4381            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4382            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4383       zustr_gwd_hines=0.
4384       zvstr_gwd_hines=0.
4385       DO k = 1, klev
[3435]4386          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4387               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4388          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4389               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4390       ENDDO
[1001]4391
[2469]4392       d_t_hin(:, :)=0.
4393       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4394            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4395       CALL prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4396    ENDIF
[2333]4397
[2469]4398    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
[3435]4399       ! ym missing init for east_gwstress & west_gwstress -> added in phys_local_var_mod
4400       CALL acama_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
[2469]4401            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4402            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4403       zustr_gwd_front=0.
4404       zvstr_gwd_front=0.
4405       DO k = 1, klev
[3435]4406          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4407               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4408          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4409               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4410       ENDDO
[644]4411
[2469]4412       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4413            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4414       CALL prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4415    ENDIF
[1938]4416
[2692]4417    IF (ok_gwd_rando) THEN
[3435]4418       CALL FLOTT_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4419            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4420            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4421       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4422            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4423       CALL prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4424       zustr_gwd_rando=0.
4425       zvstr_gwd_rando=0.
4426       DO k = 1, klev
[3435]4427          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]4428               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4429          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]4430               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4431       ENDDO
[2692]4432    ENDIF
[766]4433
[2469]4434    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4435
[2692]4436    IF (mydebug) THEN
4437       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4438       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4439       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4440       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4441    ENDIF
[2136]4442
[2469]4443    DO i = 1, klon
4444       zustrph(i)=0.
4445       zvstrph(i)=0.
4446    ENDDO
4447    DO k = 1, klev
4448       DO i = 1, klon
[3435]4449          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/phys_tstep* &
[2469]4450               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[3435]4451          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/phys_tstep* &
[2469]4452               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4453       ENDDO
4454    ENDDO
4455    !
4456    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4457    !
4458    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4459       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4460            ra,rg,romega, &
4461            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4462            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4463            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4464            paprs,u,v, &
4465            aam, torsfc)
4466    ENDIF
4467    !IM cf. FLott END
4468    !DC Calcul de la tendance due au methane
[3461]4469    IF (ok_qch4) THEN
[2469]4470       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4471       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[3435]4472       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*phys_tstep
[2801]4473       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4474            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3435]4475       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/phys_tstep
[2692]4476    ENDIF
[2469]4477    !
4478    !
[2897]4479
4480!===============================================================
4481!            Additional tendency of TKE due to orography
4482!===============================================================
4483!
4484! Inititialization
4485!------------------
4486
4487       addtkeoro=0   
4488       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4489     
4490       IF (prt_level.ge.5) &
4491            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4492           
4493       alphatkeoro=1.   
4494       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4495       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4496
[3461]4497       smallscales_tkeoro=.FALSE.   
[2897]4498       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4499
4500
[3461]4501       dtadd(:,:)=0.
4502       duadd(:,:)=0.
4503       dvadd(:,:)=0.
[2897]4504
4505! Choices for addtkeoro:
4506!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4507!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4508!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4509!
4510
4511       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4512!      -------------------------------------------
4513
4514
4515       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4516
4517
4518  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4519
4520            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4521            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4522
4523  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4524
[3461]4525     IF (smallscales_tkeoro) THEN
[2897]4526       igwd=0
4527       DO i=1,klon
4528          itest(i)=0
4529! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4530! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4531! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4532          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4533             itest(i)=1
4534             igwd=igwd+1
4535             idx(igwd)=i
4536          ENDIF
4537       ENDDO
4538
4539     ELSE
4540
4541       igwd=0
4542       DO i=1,klon
4543          itest(i)=0
4544        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4545             itest(i)=1
4546             igwd=igwd+1
4547             idx(igwd)=i
[3461]4548        ENDIF
[2897]4549       ENDDO
4550
[3461]4551     ENDIF
[2897]4552
[3461]4553     CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2897]4554               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4555               igwd,idx,itest, &
4556               t_seri, u_seri, v_seri, &
4557               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4558               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4559
[3461]4560     zustrdr(:)=0.
4561     zvstrdr(:)=0.
4562     zulow(:)=0.
4563     zvlow(:)=0.
[2897]4564
[3461]4565     duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4566     dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4567  ENDIF
[2897]4568
4569
4570   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4571   !----------------------------------------------------------
4572    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4573
4574
[3198]4575    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pctsrf,pbl_tke)
[2897]4576
4577
4578       ENDIF
4579!      -----
4580!===============================================================
4581
4582
[2469]4583    !====================================================================
4584    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4585    !====================================================================
4586    ! Abderrahmane 24.08.09
4587
4588    IF (ok_cosp) THEN
4589       ! adeclarer
[1279]4590#ifdef CPP_COSP
[3435]4591       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[1279]4592
[2469]4593          IF (prt_level .GE.10) THEN
4594             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4595          ENDIF
4596          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4597          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4598          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]4599          CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[2469]4600               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4601               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4602               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4603               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4604               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4605               zu10m,zv10m,pphis, &
4606               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4607               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4608               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4609               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4610               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4611
[2469]4612          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4613          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4614          !     M          clMISR,
4615          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4616          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4617
[2469]4618       ENDIF
[3370]4619#endif
[1279]4620
[3370]4621#ifdef CPP_COSP2
[3435]4622       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3370]4623
4624          IF (prt_level .GE.10) THEN
4625             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4626          ENDIF
4627          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4628                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
4629          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]4630          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3370]4631               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
4632               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
4633               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4634               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4635               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4636               zu10m,zv10m,pphis, &
4637               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4638               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4639               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4640               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4641               mr_ozone,cldtau, cldemi)
4642       ENDIF
[1279]4643#endif
[3370]4644
[3491]4645#ifdef CPP_COSPV2
4646       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
4647
4648          IF (prt_level .GE.10) THEN
4649             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4650          ENDIF
4651          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4652                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
4653          !     s        ref_liq,ref_ice
4654          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
4655               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
4656               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
4657               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4658               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4659               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4660               zu10m,zv10m,pphis, &
4661               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4662               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4663               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4664               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4665               mr_ozone,cldtau, cldemi)
4666       ENDIF
4667#endif
4668
[2469]4669    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4670
4671
4672! Marine
4673
4674  IF (ok_airs) then
4675
[3435]4676  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[2692]4677     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4678     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4679        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4680        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4681        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4682        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4683        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4684        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4685        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4686        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4687        & alt_tropo )
[2580]4688  ENDIF
4689
4690  ENDIF  ! ok_airs
4691
4692
[2469]4693    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4694    !AA
4695    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4696    !AA
4697    !====================================================================
4698    !   Calcul  des tendances traceurs
4699    !====================================================================
4700    !
[959]4701
[2469]4702    IF (type_trac=='repr') THEN
4703       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
4704    ELSE
4705       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[2784]4706       ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
[2692]4707    ENDIF
[1565]4708
[2973]4709    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4710
[2630]4711#ifdef CPP_Dust
4712      CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
4713                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4714                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4715                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4716                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4717                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4718                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4719                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4720                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4721                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4722                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4723                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4724                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4725                      d_tr_dyn,tr_seri)
4726
4727#else
4728
[2692]4729    CALL phytrac ( &
[2469]4730         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
[3435]4731         lafin,    phys_tstep,     u, v,     t, &
[2469]4732         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4733         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4734         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4735         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4736         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4737         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4738         latitude_deg, longitude_deg, &
4739         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4740         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4741         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4742         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4743         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4744         da,       phi,       mp,       upwd, &
4745         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4746         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4747         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4748         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4749         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4750         rfname, &
4751         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
[3418]4752         tr_seri, init_source)
[2630]4753#endif
[2973]4754    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]4755
[2469]4756    IF (offline) THEN
[524]4757
[2469]4758       IF (prt_level.ge.9) &
4759            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4760       CALL phystokenc ( &
[2469]4761            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4762            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4763            fm_therm,entr_therm, &
4764            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4765            frac_impa, frac_nucl, &
[3435]4766            pphis,cell_area,phys_tstep,itap, &
[2469]4767            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4768
4769
[2469]4770    ENDIF
[524]4771
[2469]4772    !
4773    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4774    !
4775    CALL transp (paprs,zxtsol, &
[3257]4776         t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4777         ve, vq, ue, uq, vwat, uwat)
[2469]4778    !
4779    !IM global posePB BEG
4780    IF(1.EQ.0) THEN
4781       !
4782       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4783            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4784            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4785       !
4786    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4787    !IM global posePB END
4788    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4789    !
[1279]4790
[2469]4791    !================================================================
4792    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4793    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4794    !================================================================
[1753]4795
[2469]4796    d_t_ec(:,:)=0.
4797    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4798    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4799         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4800         zmasse,exner,d_t_ec)
4801    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4802
[2469]4803    !=======================================================================
4804    !   SORTIES
4805    !=======================================================================
4806    !
4807    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4808    !
4809    include "calcul_divers.h"
4810    !
4811    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4812    !   -------------------------------------------------
4813    !
4814    include "calcul_STDlev.h"
4815    !
4816    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4817    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4818    !
[2496]4819    !cc prw  = eau precipitable
4820    !   prlw = colonne eau liquide
4821    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4822    prw(:) = 0.
4823    prlw(:) = 0.
4824    prsw(:) = 0.
4825    DO k = 1, klev
4826       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4827       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4828       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4829    ENDDO
4830    !
4831    IF (type_trac == 'inca') THEN
[655]4832#ifdef INCA
[2469]4833       CALL VTe(VTphysiq)
4834       CALL VTb(VTinca)
[959]4835
[2469]4836       CALL chemhook_end ( &
[3435]4837            phys_tstep, &
[2469]4838            pplay, &
4839            t_seri, &
4840            tr_seri, &
4841            nbtr, &
4842            paprs, &
4843            q_seri, &
4844            cell_area, &
4845            pphi, &
4846            pphis, &
[2832]4847            zx_rh, &
4848            aps, bps)
[959]4849
[2469]4850       CALL VTe(VTinca)
4851       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4852#endif
[2692]4853    ENDIF
[655]4854
[1753]4855
[2469]4856    !
4857    ! Convertir les incrementations en tendances
4858    !
4859    IF (prt_level .GE.10) THEN
4860       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4861    ENDIF
4862    !
[2692]4863    IF (mydebug) THEN
4864       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4865       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4866       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4867       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4868    ENDIF
[766]4869
[2469]4870    DO k = 1, klev
4871       DO i = 1, klon
[3435]4872          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / phys_tstep
4873          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / phys_tstep
4874          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / phys_tstep
4875          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / phys_tstep
4876          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / phys_tstep
[2469]4877          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]4878          IF (nqo.eq.3) THEN
[3435]4879             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / phys_tstep
[2692]4880          ENDIF
[2469]4881       ENDDO
4882    ENDDO
4883    !
4884    !CR: nb de traceurs eau: nqo
4885    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
4886    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
4887       !     DO iq = 3, nqtot
4888       DO iq = nqo+1, nqtot
4889          DO  k = 1, klev
4890             DO  i = 1, klon
[3435]4891                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / phys_tstep
4892                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / phys_tstep
[2469]4893             ENDDO
4894          ENDDO
4895       ENDDO
4896    ENDIF
4897    !
4898    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
4899    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
4900    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
4901    !
[1412]4902
[2489]4903    !--OB mass fixer
4904    !--profile is corrected to force mass conservation of water
4905    IF (mass_fixer) THEN
4906    qql2(:)=0.0
[2499]4907    DO k = 1, klev
4908      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]4909    ENDDO
4910    DO i = 1, klon
4911      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
4912      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
4913      DO k = 1, klev
4914        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
4915        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
4916      ENDDO
4917    ENDDO
4918    ENDIF
4919    !--fin mass fixer
4920
[2469]4921    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
4922    !
[2499]4923    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
4924    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
4925    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
4926    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
4927    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
4928    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
4929    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
4930    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
4931    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]4932    ! !! RomP >>>
4933    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]4934    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]4935       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]4936          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]4937       ENDDO
4938    ENDIF
4939    ! !! RomP <<<
4940    !==========================================================================
4941    ! Sorties des tendances pour un point particulier
4942    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
4943    ! pour le debug
4944    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
4945    !==========================================================================
[879]4946
[2692]4947    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]4948       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
4949       write(lunout,*) &
4950            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
4951       write(lunout,*) &
4952            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
4953            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
4954            pctsrf(igout,is_sic)
4955       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]4956       DO k=1,klev
[2469]4957          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
4958               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
4959               d_t_eva(igout,k)
[2692]4960       ENDDO
[2469]4961       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]4962       DO k=1,klev
[2469]4963          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]4964       ENDDO
[879]4965
[2469]4966       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
4967       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
4968       !jyg!     do k=1,klev
4969       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
4970       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
4971       !jyg!     enddo
4972       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]4973       DO k=1,klev
[2469]4974          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
4975               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]4976       ENDDO
[2469]4977       !>jyg
[879]4978
[2469]4979       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
4980       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]4981       DO k=1,klev
[2469]4982          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
4983               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]4984       ENDDO
4985    ENDIF
[879]4986
[2469]4987    !============================================================
4988    !   Calcul de la temperature potentielle
4989    !============================================================
4990    DO k = 1, klev
4991       DO i = 1, klon
4992          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
4993          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4994          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
4995          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4996          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
4997          !     MPL 20130625
4998          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
4999          ! sinon thetal=theta
5000          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
5001          !    :         ql_seri(i,k))
5002          thetal(i,k)=theta(i,k)
5003       ENDDO
5004    ENDDO
5005    !
[879]5006
[2469]5007    ! 22.03.04 BEG
5008    !=============================================================
5009    !   Ecriture des sorties
5010    !=============================================================
[524]5011#ifdef CPP_IOIPSL
5012
[2469]5013    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
5014    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]5015
[2469]5016    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
5017    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]5018         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]5019
[1507]5020
[2469]5021    !=============================================================
5022    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
5023    ! de fisrtilp
5024    !=============================================================
[1507]5025
[2692]5026    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]5027       d_t_lscth=0.
5028       d_t_lscst=0.
5029       d_q_lscth=0.
5030       d_q_lscst=0.
[2692]5031       DO k=1,klev
5032          DO i=1,klon
5033             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]5034                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5035                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5036             ELSE
[2469]5037                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5038                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5039             ENDIF
5040          ENDDO
5041       ENDDO
[1507]5042
[2692]5043       DO i=1,klon
[2469]5044          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
5045          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]5046       ENDDO
5047    ENDIF
[909]5048
[2469]5049    !On effectue les sorties:
[1791]5050
[2630]5051#ifdef CPP_Dust
5052  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5053       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
5054       ok_ade, ok_aie, ivap, new_aod, ok_sync,         &
5055       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
5056       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
5057       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
5058#else
[2469]5059    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5060         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3479]5061         ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, new_aod,      &
[2496]5062         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]5063         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]5064         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]5065#endif
[1791]5066
[2651]5067#ifndef CPP_XIOS
[2590]5068    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]5069#endif
[687]5070
[524]5071#endif
5072
[3239]5073! On remet des variables a .false. apres un premier appel
[3461]5074    IF (debut) THEN
[3239]5075#ifdef CPP_XIOS
5076      swaero_diag=.FALSE.
5077      swaerofree_diag=.FALSE.
5078      dryaod_diag=.FALSE.
5079      ok_4xCO2atm= .FALSE.
[3258]5080!      write (lunout,*)'ok_4xCO2atm= ',swaero_diag, swaerofree_diag, dryaod_diag, ok_4xCO2atm
[2235]5081
[3461]5082      IF (is_master) THEN
[3258]5083        !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
5084        IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
[3239]5085           xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
5086           xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
5087             (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
5088                                 xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
5089           !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
5090           !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
5091           swaero_diag=.TRUE.
5092
[3258]5093        !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
5094        IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
[3239]5095           xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
5096           xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
5097           xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
5098           swaerofree_diag=.TRUE.
5099
[3258]5100        !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
5101        DO naero = 1, naero_tot-1
[3239]5102         IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[3258]5103        ENDDO
5104        !
5105        !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
5106        IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
[3239]5107           xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
5108           xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
5109           xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
5110           xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
5111           xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
5112           ok_4xCO2atm=.TRUE.
[3461]5113      ENDIF
[3258]5114      !$OMP BARRIER
[3461]5115      CALL bcast(swaero_diag)
5116      CALL bcast(swaerofree_diag)
5117      CALL bcast(dryaod_diag)
5118      CALL bcast(ok_4xCO2atm)
[3258]5119!      write (lunout,*)'ok_4xCO2atm= ',swaero_diag, swaerofree_diag, dryaod_diag, ok_4xCO2atm
[3239]5120#endif
[3461]5121    ENDIF
[3239]5122
[2469]5123    !====================================================================
5124    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
5125    ! plantage par hgardfou
5126    !====================================================================
[2235]5127
5128    IF (abortphy==1) THEN
5129       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]5130       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]5131    ENDIF
5132
[2469]5133    ! 22.03.04 END
5134    !
5135    !====================================================================
5136    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
5137    !====================================================================
5138    !
[782]5139
[2469]5140    IF (lafin) THEN
5141       itau_phy = itau_phy + itap
5142       CALL phyredem ("restartphy.nc")
5143       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
5144       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
5145       !         close(97)
[3435]5146     
5147       IF (is_omp_master) THEN
5148       
5149         IF (read_climoz >= 1) THEN
5150           IF (is_mpi_root) CALL nf95_close(ncid_climoz)
5151            DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
5152            DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
5153         ENDIF
5154       
[2692]5155       ENDIF
[3435]5156#ifdef CPP_XIOS
5157       IF (is_omp_master) CALL xios_context_finalize
5158#endif
[3461]5159       WRITE(lunout,*) ' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[2469]5160    ENDIF
[1863]5161
[2469]5162    !      first=.false.
[1863]5163
[2469]5164  END SUBROUTINE physiq
[2418]5165
[2902]5166END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.