source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 3856

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Introduction d'un ratqs (largeur relative de la distribution sous maille de l'eau)
interactif (travail de Louis D'Alençon, Frédéric Hourdin et Catherine Rio).
Contrôlé par le flag iflag_ratqs=10 (précédemment 4).
N'affecte pas les calculs si iflag_ratqs=4.
Fredho

  • 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 Id
File size: 185.5 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 3856 2021-02-25 18:02:16Z fhourdin $
[2418]3!
[1862]4!#define IO_DEBUG
[2418]5MODULE physiq_mod
[766]6
[2469]7  IMPLICIT NONE
[2418]8
9CONTAINS
10
[2469]11  SUBROUTINE physiq (nlon,nlev, &
12       debut,lafin,pdtphys_, &
13       paprs,pplay,pphi,pphis,presnivs, &
14       u,v,rot,t,qx, &
15       flxmass_w, &
16       d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps)
[524]17
[3776]18! For clarity, the "USE" section is now arranged in alphabetical order,
19! with a separate section for CPP keys
20! PLEASE try to follow this rule
21
22    USE ACAMA_GWD_rando_m, only: ACAMA_GWD_rando
23    USE aero_mod
24    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
25  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
[3387]26    USE assert_m, only: assert
[3776]27    USE change_srf_frac_mod
28    USE conf_phys_m, only: conf_phys
29    USE carbon_cycle_mod, ONLY : infocfields_init, RCO2_glo, carbon_cycle_rad
30    USE CFMIP_point_locations   ! IM stations CFMIP
31    USE cmp_seri_mod
32    USE dimphy
33    USE etat0_limit_unstruct_mod
34    USE FLOTT_GWD_rando_m, only: FLOTT_GWD_rando
35    USE fonte_neige_mod, ONLY  : fonte_neige_get_vars
36    USE geometry_mod, ONLY: cell_area, latitude_deg, longitude_deg
[2469]37    USE ioipsl, only: histbeg, histvert, histdef, histend, histsync, &
38         histwrite, ju2ymds, ymds2ju, getin
[3776]39    USE ioipsl_getin_p_mod, ONLY : getin_p
40    USE indice_sol_mod
[2469]41    USE infotrac_phy, ONLY: nqtot, nbtr, nqo, type_trac
[3776]42    USE iophy
43    USE limit_read_mod, ONLY : init_limit_read
[3435]44    USE mod_grid_phy_lmdz, ONLY: nbp_lon, nbp_lat, nbp_lev, klon_glo, grid1dTo2d_glo, grid_type, unstructured
[3776]45    USE mod_phys_lmdz_mpi_data, only: is_mpi_root
[2469]46    USE mod_phys_lmdz_para
[3776]47    USE netcdf95, only: nf95_close
48    USE netcdf, only: nf90_fill_real     ! IM for NMC files
49    USE open_climoz_m, only: open_climoz ! ozone climatology from a file
50    USE ozonecm_m, only: ozonecm ! ozone of J.-F. Royer
51    USE pbl_surface_mod, ONLY : pbl_surface
52    USE phyaqua_mod, only: zenang_an
53    USE phystokenc_mod, ONLY: offline, phystokenc
54    USE phys_cal_mod, only: year_len, mth_len, days_elapsed, jh_1jan, &
55         year_cur, mth_cur,jD_cur, jH_cur, jD_ref, day_cur, hour
56!!  USE phys_local_var_mod, ONLY : a long list of variables
57!!              ==> see below, after "CPP Keys" section
58    USE phys_state_var_mod ! Variables sauvegardees de la physique
59    USE phys_output_mod
60    USE phys_output_ctrlout_mod
[2469]61    USE print_control_mod, ONLY: mydebug=>debug , lunout, prt_level
[3776]62    USE readaerosol_mod, ONLY : init_aero_fromfile
63    USE readaerosolstrato_m, ONLY : init_readaerosolstrato
64    USE radlwsw_m, only: radlwsw
65    USE regr_horiz_time_climoz_m, ONLY: regr_horiz_time_climoz
66    USE regr_pr_time_av_m, only: regr_pr_time_av
[3792]67    USE surface_data,     ONLY : type_ocean, ok_veget, landice_opt
[3776]68    USE time_phylmdz_mod, only: annee_ref, current_time, day_ini, day_ref, &
69          day_step_phy, itau_phy, pdtphys, raz_date, start_time, update_time
70    USE tracinca_mod, ONLY: config_inca
[2788]71    USE tropopause_m,     ONLY: dyn_tropopause
[3776]72    USE vampir
73    USE VERTICAL_LAYERS_MOD, ONLY: aps,bps, ap, bp
74    USE write_field_phy
75
76    !USE cmp_seri_mod
77!    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
78!  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
79
80!!!!!!!!!!!!!!!!!! "USE" section for CPP keys !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81!
82!
[2630]83#ifdef CPP_Dust
[3776]84    USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl, phytracr_spl_out_init
85    USE phys_output_write_spl_mod
86#else
87    USE phytrac_mod, ONLY : phytrac_init, phytrac
88    USE phys_output_write_mod
[2630]89#endif
[3776]90
91
92#ifdef REPROBUS
93    USE CHEM_REP, ONLY : Init_chem_rep_xjour, &
94         d_q_rep,d_ql_rep,d_qi_rep,ptrop,ttrop, &
95         ztrop, gravit,itroprep, Z1,Z2,fac,B
96#endif
97
98
99#ifdef CPP_RRTM
100    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
101    USE YOESW, ONLY : RSUN
102#endif
103
104
[3522]105#ifdef CPP_StratAer
106    USE strataer_mod, ONLY: strataer_init
107#endif
[3776]108
109
110#ifdef CPP_XIOS
111    USE xios, ONLY: xios_update_calendar, xios_context_finalize, &
112            xios_get_field_attr, xios_field_is_active
113    USE wxios, ONLY: missing_val, missing_val_omp
114#endif
115#ifndef CPP_XIOS
116    USE paramLMDZ_phy_mod
117#endif
118!
119!
120!!!!!!!!!!!!!!!!!!  END "USE" for CPP keys !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121
122USE phys_local_var_mod, ONLY: phys_local_var_init, phys_local_var_end, &
[2606]123       ! [Variables internes non sauvegardees de la physique]
124       ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
125       t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,u_seri,v_seri,tr_seri, &
126       ! Dynamic tendencies (diagnostics)
127       d_t_dyn,d_q_dyn,d_ql_dyn,d_qs_dyn,d_u_dyn,d_v_dyn,d_tr_dyn, &
128       d_q_dyn2d,d_ql_dyn2d,d_qs_dyn2d, &
129       ! Physic tendencies
130       d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con, &
131       d_tr, &                              !! to be removed?? (jyg)
132       d_t_wake,d_q_wake, &
133       d_t_lwr,d_t_lw0,d_t_swr,d_t_sw0, &
134       d_t_ajsb,d_q_ajsb, &
135       d_t_ajs,d_q_ajs,d_u_ajs,d_v_ajs, &
136       d_t_ajs_w,d_q_ajs_w, &
137       d_t_ajs_x,d_q_ajs_x, &
138       !
[2705]139       d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva, &
[2606]140       d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc, &
141       d_t_lscst,d_q_lscst, &
142       d_t_lscth,d_q_lscth, &
143       plul_st,plul_th, &
144       !
145       d_t_vdf,d_q_vdf,d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_diss, &
146       d_ts, &
147       !
148       d_t_oli,d_u_oli,d_v_oli, &
149       d_t_oro,d_u_oro,d_v_oro, &
[2897]150       d_t_oro_gw,d_u_oro_gw,d_v_oro_gw, &
[2606]151       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
152       d_t_ec, &
153       !
154       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
155       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
156       east_gwstress,west_gwstress, &
157       d_q_ch4, &
158       !  Special RRTM
159       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
160       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
161       !
162       topswad_aero,solswad_aero,   &
163       topswai_aero,solswai_aero,   &
164       topswad0_aero,solswad0_aero, &
165       !LW additional
166       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
167       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
168       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
169       !
170       topsw_aero,solsw_aero,       &
171       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
172       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
173       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]174       drytausum_aero,              &
[2606]175       !
176       !variables CFMIP2/CMIP5
177       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
178       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
179       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
180       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
181       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
182       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
183       !LW diagnostics
184       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
185       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
186       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
187       !
188       ptstar, pt0, slp, &
189       !
190       bils, &
191       !
192       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
193       JrNt,                             &
194       dthmin, evap, fder, plcl, plfc,   &
195       prw, prlw, prsw,                  &
196       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
197       cdragm, cdragh,                   &
198       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
[3817]199       zq2m, zt2m, zn2mout, weak_inversion, &
[2606]200       zt2m_min_mon, zt2m_max_mon,   &         ! pour calcul_divers.h
201       t2m_min_mon, t2m_max_mon,  &            ! pour calcul_divers.h
202       !
203       s_pblh_x, s_pblh_w, &
204       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
205       !
206       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
207       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
[3257]208       uwat, vwat,                             &
[2606]209       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
210       zxrunofflic,                            &
211       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
212       rain_lsc, rain_num,                     &
213       !
214       sens_x, sens_w, &
215       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
216       !
[3179]217       d_t_vdf_x, d_t_vdf_w, &
218       d_q_vdf_x, d_q_vdf_w, &
[2606]219       pbl_tke_input, &
220       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
221       cdragh_x, cdragh_w, &
222       cdragm_x, cdragm_w, &
223       kh, kh_x, kh_w, &
224       !
[2730]225       wake_k, &
[3080]226       alp_wake, &
[2635]227       wake_h, wake_omg, &
228                       ! tendencies of delta T and delta q:
229       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
230       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
231       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
232       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
233       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
234                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
[3208]235       d_s_wk,  d_dens_a_wk,  d_dens_wk, &  ! due to wakes
236!!!       d_s_vdf, d_dens_a_vdf, d_dens_vdf, & ! due to vertical diffusion
237!!!       d_s_the, d_dens_a_the, d_dens_the, & ! due to thermals
[2635]238       !                                 
[3148]239       ptconv, ratqsc, &
[2824]240       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]241       sens, flwp, fiwp,  &
[3080]242       alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
[2606]243       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
244       alp_bl_stat, n2, s2,  &
245       proba_notrig, random_notrig,  &
[3208]246       cv_gen,  &
[2606]247       !
[3134]248       dnwd0,  &
249       omega,  &
[2606]250       epmax_diag,  &
[3134]251       !    Deep convective variables used in phytrac
252       pmflxr, pmflxs,  &
[3496]253       wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,  &
[3134]254       upwd, dnwd, &
[2606]255       ep,  &
[3134]256       da, mp, &
257       phi, &
258       wght_cvfd, &
259       phi2, &
260       d1a, dam, &
261       ev, &
262       elij, &
[3496]263       qtaa, &
[3134]264       clw, &
265       epmlmMm, eplaMm, &
266       sij, &
[3387]267       !
[2606]268       cldemi,  &
269       cldfra, cldtau, fiwc,  &
270       fl, re, flwc,  &
271       ref_liq, ref_ice, theta,  &
272       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[3780]273       zphi, zx_rh, zx_rhl, zx_rhi,  &
[2606]274       pmfd, pmfu,  &
275       !
276       t2m, fluxlat,  &
277       fsollw, evap_pot,  &
278       fsolsw, wfbils, wfbilo,  &
[2670]279       wfevap, wfrain, wfsnow,  & 
[3134]280       prfl, psfl, fraca, Vprecip,  &
[2606]281       zw2,  &
[3387]282       !
[2606]283       fluxu, fluxv,  &
284       fluxt,  &
[3387]285       !
[2606]286       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
287       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
288       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
[3387]289       !
[2606]290       beta_prec,  &
291       rneb,  &
[2968]292       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic
[2606]293       !
[2630]294
[782]295
[3387]296    IMPLICIT NONE
[2469]297    !>======================================================================
298    !!
299    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
300    !!
301    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
302    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
303    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
304    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
305    !!AA                     en mode traceur off-line
306    !!======================================================================
307    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
308    !!   =====================
[1352]309#define histNMC
[2469]310    !!======================================================================
311    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
312    !!
313    !!  Arguments:
314    !!
315    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
316    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
317    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
318    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
319    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
320    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
321    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
322    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
323    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
324    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
325    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
326    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
327    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
328    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
329    !! t-------input-R-temperature (K)
330    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
331    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
332    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]333    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
334    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]335    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
336    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
337    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
338    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
339    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
340    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
341    !!======================================================================
342    integer jjmp1
343    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
344    !  integer iip1
345    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]346
[2469]347    include "regdim.h"
348    include "dimsoil.h"
349    include "clesphys.h"
350    include "thermcell.h"
[3011]351    include "dimpft.h"
[2469]352    !======================================================================
[3479]353    LOGICAL, SAVE :: ok_volcan ! pour activer les diagnostics volcaniques
[3600]354    !$OMP THREADPRIVATE(ok_volcan)
[2469]355    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
356    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
357    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
358    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
[3600]359    INTEGER, SAVE :: iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
[2469]360    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
361    !======================================================================
362    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
363    PARAMETER (check=.FALSE.)
364    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
365    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
366    !======================================================================
367    REAL amn, amx
368    INTEGER igout
369    !======================================================================
[3317]370    ! Clef iflag_cycle_diurne controlant l'activation du cycle diurne:
[2469]371    ! en attente du codage des cles par Fred
[3317]372    ! iflag_cycle_diurne est initialise par conf_phys et se trouve
373    ! dans clesphys.h (IM)
[2469]374    !======================================================================
375    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
376    !cc      LOGICAL soil_model
377    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
378    !======================================================================
379    ! Dans les versions precedentes, l'eau liquide nuageuse utilisee dans
380    ! le calcul du rayonnement est celle apres la precipitation des nuages.
381    ! Si cette cle new_oliq est activee, ce sera une valeur moyenne entre
382    ! la condensation et la precipitation. Cette cle augmente les impacts
383    ! radiatifs des nuages.
384    !cc      LOGICAL new_oliq
385    !cc      PARAMETER (new_oliq=.FALSE.)
386    !======================================================================
387    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
388    !c      LOGICAL ok_orodr
389    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
390    !cc      LOGICAL ok_orolf
391    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
392    !======================================================================
393    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
[3461]394    SAVE ok_journe
[2469]395    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
396    !
397    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
[3461]398    SAVE ok_mensuel
[2469]399    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
400    !
401    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
[3461]402    SAVE ok_instan
[2469]403    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
404    !
405    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
[3461]406    SAVE ok_LES                           
[2469]407    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)                 
408    !
409    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
[3461]410    SAVE callstats                           
[2469]411    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)                 
412    !
413    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
414    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
415    !======================================================================
[3461]416    REAL seuil_inversion
417    SAVE seuil_inversion
[2469]418    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
[3461]419    INTEGER iflag_ratqs
420    SAVE iflag_ratqs
[2469]421    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_ratqs)
422    real facteur
[1507]423
[2469]424    REAL wmax_th(klon)
425    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]426
[3461]427    INTEGER lmax_th(klon)
428    INTEGER limbas(klon)
429    REAL ratqscth(klon,klev)
430    REAL ratqsdiff(klon,klev)
431    REAL zqsatth(klon,klev)
[878]432
[2469]433    !======================================================================
434    !
435    INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau
436    PARAMETER (ivap=1)
437    INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide
438    PARAMETER (iliq=2)
439    !CR: on ajoute la phase glace
440    INTEGER isol          ! indice de traceurs pour eau glace
441    PARAMETER (isol=3)
442    !
443    !
444    ! Variables argument:
445    !
446    INTEGER nlon
447    INTEGER nlev
448    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
449    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
450    LOGICAL debut, lafin
451    REAL paprs(klon,klev+1)
452    REAL pplay(klon,klev)
453    REAL pphi(klon,klev)
454    REAL pphis(klon)
455    REAL presnivs(klev)
[2799]456!JLD    REAL znivsig(klev)
457!JLD    real pir
[719]458
[2469]459    REAL u(klon,klev)
460    REAL v(klon,klev)
[2333]461
[2469]462    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
463    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]464
[2469]465    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
466    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
467    !     MPL 20130625
468    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
469    ! sinon thetal=theta
470    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
471    REAL qx(klon,klev,nqtot)
472    REAL flxmass_w(klon,klev)
473    REAL d_u(klon,klev)
474    REAL d_v(klon,klev)
475    REAL d_t(klon,klev)
476    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
477    REAL d_ps(klon)
[2897]478  ! variables pour tend_to_tke
479    REAL duadd(klon,klev)
480    REAL dvadd(klon,klev)
481    REAL dtadd(klon,klev)
482
[2271]483#ifndef CPP_XIOS
[2997]484    REAL, SAVE :: missing_val=nf90_fill_real
[2271]485#endif
[3134]486!!   Variables moved to phys_local_var_mod
487!!    ! Variables pour le transport convectif
488!!    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
489!!    real wght_cvfd(klon,klev)
490!!    ! Variables pour le lessivage convectif
491!!    ! RomP >>>
492!!    real phi2(klon,klev,klev)
493!!    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
494!!    real ev(klon,klev)
495!!    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
496!!    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
497!!    ! RomP <<<
[2469]498    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
499    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]500
[2469]501    ! variables a une pression donnee
502    !
503    include "declare_STDlev.h"
504    !
505    !
506    include "radopt.h"
507    !
508    !
509    INTEGER debug
510    INTEGER n
511    !ym      INTEGER npoints
512    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
513    !
514    INTEGER nregISCtot
515    PARAMETER(nregISCtot=1)
516    !
517    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
518    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
519    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
520    ! direction i (longitude)
521    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
522    ! direction j (latitude)
[2799]523!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
524!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]525    !IM: region='3d' <==> sorties en global
526    CHARACTER*3 region
527    PARAMETER(region='3d')
[3461]528    LOGICAL ok_hf
[2469]529    !
[3461]530    SAVE ok_hf
[2469]531    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]532
[3461]533    INTEGER, PARAMETER :: longcles=20
534    REAL, SAVE :: clesphy0(longcles)
[2469]535    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
536    !
537    ! Variables propres a la physique
[3461]538    INTEGER, SAVE :: itap         ! compteur pour la physique
[2469]539    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]540
[2469]541    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
542    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
543    !
[3461]544    REAL,SAVE ::  solarlong0
[2469]545    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]546
[2469]547    !
548    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
549    !
550    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
551    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
552    !
553    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
554    !
555    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
556    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
557    !ym      SAVE run_off_lic_0
558    !KE43
559    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
560    !
[3461]561    REAL, SAVE :: bas, top             ! cloud base and top levels
[2469]562    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
563    !------------------------------------------------------------------
564    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
565    !
566    INTEGER izero
567    INTEGER k_upper_cv
568    !------------------------------------------------------------------
[3153]569    ! Compteur de l'occurence de cvpas=1
570    INTEGER Ncvpaseq1
571    SAVE Ncvpaseq1
572    !$OMP THREADPRIVATE(Ncvpaseq1)
[2469]573    !
574    !==========================================================================
575    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
576    !de convection avec poches froides
577    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]578
[3496]579!!    REAL mipsh(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
580!!      Moved to phys_state_var_mod
[2469]581    !
582    REAL wape_prescr, fip_prescr
583    INTEGER it_wape_prescr
584    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
585    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
586    !
587    ! variables supplementaires de concvl
588    REAL Tconv(klon,klev)
[3134]589!!    variable moved to phys_local_var_mod
590!!    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]591!!    !
592!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
593!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
594!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
595!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]596
[3461]597    REAL, SAVE :: alp_bl_prescr=0.
598    REAL, SAVE :: ale_bl_prescr=0.
599    REAL, SAVE :: wake_s_min_lsp=0.1
[2469]600    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
601    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]602
[3461]603    REAL ok_wk_lsp(klon)
[1516]604
[2469]605    !RC
606    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]607
[2635]608    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
609                                                     ! updated within calwake
610    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]611    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
612                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
613                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
614                                                        ! gust-front in the grid cell.
615    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[3489]616
[2635]617    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
618    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]619
[2469]620    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]621
[2469]622    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
623    ! transported by LS omega
624    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
625    ! large scale omega
626    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
627    ! (wake - unpertubed) CONV
628    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
629    ! (wake - unpertubed) CONV
630    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
631    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
632    !
633    !pourquoi y'a pas de save??
634    !
[2730]635!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
636!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]637    !
638    !jyg<
639    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
640    !>jyg
[879]641
[3000]642    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]643    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]644!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]645    !
646    !
647    REAL dt_dwn(klon,klev)
648    REAL dq_dwn(klon,klev)
649    REAL M_dwn(klon,klev)
650    REAL M_up(klon,klev)
651    REAL dt_a(klon,klev)
652    REAL dq_a(klon,klev)
653    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
654    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
655    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
656    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]657    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
658    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]659    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
660    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]661    REAL, SAVE :: alp_offset
662    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[3150]663    REAL, SAVE :: dtcon_multistep_max=1.e6
664    !$OMP THREADPRIVATE(dtcon_multistep_max)
665    REAL, SAVE :: dqcon_multistep_max=1.e6
666    !$OMP THREADPRIVATE(dqcon_multistep_max)
667
[2897]668 
[2469]669    !
670    !RR:fin declarations poches froides
671    !==========================================================================
[1032]672
[2469]673    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
674    REAL zpspsk(klon,klev)
675    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
676    REAL zthl(klon,klev)
[1638]677
[2469]678    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]679
[2469]680    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
681    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
682    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
683    ! continument (pcon dans
684    ! thermcell_main.F90)
685    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
686    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
687    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
688    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
689    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
690    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[1638]691
[2799]692!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
693!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]694
[2469]695    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
696    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]697
[2469]698    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
699    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
700    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
701    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]702
[2897]703    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
704     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
705    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
706     REAL, SAVE :: alphatkeoro
707    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
708     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
709    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]710
[2897]711
712
[2469]713    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]714
[2469]715    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
716    !
717    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
718    !Al1      SAVE pblh
719    !34EK
720    !
721    ! Variables locales:
722    !
723    !AA
724    !AA  Pour phytrac
725    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
726    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]727
[2469]728    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
729    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
730    !@$$      INTEGER physid
731    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
732    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
733    ! RomP >>>
734    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
735    ! RomP <<<
[2832]736    REAL          :: calday
[2068]737
[2469]738    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
739    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
740    !
741    !IM 050204 END
742    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
743    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]744
[2469]745    !
746    ! Conditions aux limites
747    !
748    !
749    REAL :: day_since_equinox
750    ! Date de l'equinoxe de printemps
751    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
752    REAL :: jD_eq
[1279]753
[3461]754    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .TRUE.
[524]755
[2469]756    !
757    INTEGER lmt_pas
758    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
759    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
760    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
761    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
762    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]763
[2469]764    !IM sorties
765    REAL un_jour
766    PARAMETER(un_jour=86400.)
767    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
768    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
769    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
770    !======================================================================
771    !
772    ! Declaration des procedures appelees
773    !
774    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
775    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
776    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
777    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
778    !KE43
779    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
780    EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
781    !AA
782    ! JBM (3/14) fisrtilp_tr not loaded
783    ! EXTERNAL fisrtilp_tr ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
784    !                          ! stockage des coefficients necessaires au
785    !                          ! lessivage OFF-LINE et ON-LINE
786    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
787    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
788    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
789    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
790    EXTERNAL phyetat0  ! lire l'etat initial de la physique
791    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
792    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
793    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
794    !IM
795    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
796    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
797    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
798    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
799    ! EXTERNAL moyglo_aire
800    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
801    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
802    !
803    !
804    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
805    ! Local variables
806    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
807    !
808    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
809    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
810    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
811    REAL cldliq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
812    !
813    !XXX PB
814    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
815    !
816    REAL zxfluxt(klon, klev)
817    REAL zxfluxq(klon, klev)
818    REAL zxfluxu(klon, klev)
819    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]820
[2469]821    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
822    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
823    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
824    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
825    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
826    !
827    INTEGER itaprad
828    SAVE itaprad
829    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
830    !
831    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
832    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
833    !
[2799]834#ifdef INCA
[2469]835    REAL zxsnow_dummy(klon)
[2799]836#endif
[2469]837    REAL zsav_tsol(klon)
838    !
839    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
840    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
841    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
842    !
843    REAL qcheck
844    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
845    LOGICAL zx_ajustq
846    !
[2799]847    REAL za
848    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]849    real zqsat(klon,klev)
850    !
[2897]851    INTEGER i, k, iq, j, nsrf, ll, l
[2469]852    !
853    REAL t_coup
854    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]855
[2469]856    !ym A voir plus tard !!
857    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
858    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
859    !
860    ! Grandeurs de sorties
861    REAL s_capCL(klon)
862    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
863    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
864    REAL s_trmb3(klon)
[2707]865
866    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
867    !                      sauvegarder les sorties de la convection
868    !ym      SAVE 
869    !ym      SAVE 
870    !ym      SAVE 
871    !
[2730]872    INTEGER itapcv, itapwk
873    SAVE itapcv, itapwk
874    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]875
[2469]876    !KE43
877    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]878
[2469]879    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
880    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]881
[2469]882    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
883    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]884
[2469]885    ! -- convect43:
886    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
887    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
888    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
889    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
890    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
891    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
892    ! --
893    !34EK
894    !
895    ! Variables du changement
896    !
897    ! con: convection
898    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
899    ! ajs: ajustement sec
900    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
901    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]902    !
[2469]903    ! tendance nulles
[2812]904    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0
905    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
906    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]907    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
908    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]909    !
910    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
911    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
912    ! flag_inhib_tend = 0
913    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
914    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
915    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
916    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
917!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[3134]918    !
919    ! Logical switch to a bug : reseting to 0 convective variables at the
920    ! begining of physiq.
921    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_cv_trac = .TRUE.
922    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[3180]923    !
924    ! Logical switch to a bug : changing wake_deltat when thermals are active
925    ! even when there are no wakes.
926    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_split_th = .TRUE.
927    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_split_th)
[524]928
[2469]929    !
930    !********************************************************
931    !     declarations
[524]932
[2469]933    !********************************************************
934    !IM 081204 END
935    !
936    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
937    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
938    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
939    !
[3461]940    REAL ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
941    SAVE ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
[2469]942    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]943    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
944    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]945
[2469]946    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
[3461]947    REAL, SAVE :: fact_cldcon
948    REAL, SAVE :: facttemps
949    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
950    LOGICAL, SAVE :: ok_newmicro
[2469]951    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
[524]952
[3461]953    INTEGER, SAVE :: iflag_cld_th
[2469]954    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]955!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]956    !IM cf. AM 081204 BEG
[3461]957    LOGICAL ptconvth(klon,klev)
[2469]958    !IM cf. AM 081204 END
959    !
960    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
961    !
962    !======================================================================
963    !
964    !
[2799]965!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]966    !
967    !
968    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
969    !
970    !IM RH a 2m (la surface)
971    REAL Lheat
[524]972
[2469]973    INTEGER        length
974    PARAMETER    ( length = 100 )
975    REAL tabcntr0( length       )
976    !
[2799]977!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]978    !IM
979    !
980    !IM AMIP2 BEG
[2799]981!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]982    !IM 141004 BEG
983    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
984    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
985    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
986    REAL aam, torsfc
987    !IM 141004 END
988    !IM 190504 BEG
989    !  INTEGER imp1jmp1
990    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
991    !ym A voir plus tard
992    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
993    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
994    !IM 190504 END
[2799]995!JLD    LOGICAL ok_msk
996!JLD    REAL msk(klon)
[2469]997    !ym A voir plus tard
998    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
999    !IM AMIP2 END
1000    !
1001    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
1002    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]1003!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
1004!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
1005!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]1006    !
[2630]1007    INTEGER nid_ctesGCM
1008    SAVE nid_ctesGCM
1009    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]1010    !
1011    !IM 280405 BEG
1012    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
1013    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
1014    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
1015    !
1016    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
1017    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
1018    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
1019    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
1020    !
[2799]1021!JLD    REAL zjulian
1022!JLD    SAVE zjulian
1023!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]1024
[2799]1025!JLD    INTEGER nhori, nvert
1026!JLD    REAL zsto
1027!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]1028
[3461]1029    CHARACTER*20 modname
1030    CHARACTER*80 abort_message
1031    LOGICAL, SAVE ::  ok_sync, ok_sync_omp
[2469]1032    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
[3461]1033    REAL date0
[524]1034
[2469]1035    ! essai writephys
[3461]1036    INTEGER fid_day, fid_mth, fid_ins
1037    PARAMETER (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
1038    INTEGER prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1039    PARAMETER (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
[2469]1040    REAL ztsol(klon)
1041    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]1042
[2469]1043    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1044    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1045    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1046    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1047    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1048
[2863]1049    INTEGER :: naero
[2469]1050    ! Aerosol optical properties
1051    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
1052    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1053    ! concentration
1054    ! for all soluble
1055    ! aerosols[ug/m3]
1056    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1057    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1058
[2469]1059    ! Parameters
1060    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1061    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1062    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1063    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1064    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1065    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1066    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1067    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1068    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
[3338]1069    LOGICAL, SAVE :: chemistry_couple ! true  : use INCA chemistry O3
1070    ! false : use offline chemistry O3
1071    !$OMP THREADPRIVATE(chemistry_couple)   
[2469]1072    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1073    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1074    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1075    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1076    !
1077    !--STRAT AEROSOL
[2530]1078    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1079    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
[3412]1080    !
1081    !--INTERACTIVE AEROSOL FEEDBACK ON RADIATION
1082    LOGICAL, SAVE :: flag_aer_feedback
1083    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aer_feedback)
1084
[2469]1085    !c-fin STRAT AEROSOL
1086    !
1087    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1088    !
[3461]1089    LOGICAL,SAVE :: first=.TRUE.
[2469]1090    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1091
[2788]1092    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1093    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1094    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1095    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1096    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1097    !     0: do not read an ozone climatology
1098    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1099    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1100    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1101    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1102    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1103    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1104    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1105    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1106                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1107    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1108    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1109    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1110                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1111
[2469]1112    include "YOMCST.h"
1113    include "YOETHF.h"
1114    include "FCTTRE.h"
1115    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1116    include "conema3.h"
1117    include "fisrtilp.h"
1118    include "nuage.h"
1119    include "compbl.h"
1120    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1121    !
1122    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1123    ! Declarations pour Simulateur COSP
1124    !============================================================
[3511]1125    real :: mr_ozone(klon,klev), phicosp(klon,klev)
[3370]1126
[2469]1127    !IM stations CFMIP
1128    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1129    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1130    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1131    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1132    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1133    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1134    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1135    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1136    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1137    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1138    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1139    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1140    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1141
[2469]1142    !IM betaCRF
1143    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1144    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1145    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1146    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1147    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1148    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1149    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1150    ! cldemirad pour evaluer les
1151    ! retros liees aux CRF
1152    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1153    ! pour radlwsw pour
1154    ! tester "CRF off"
1155    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1156    ! pour radlwsw pour
1157    ! tester "CRF off"
1158    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1159    ! radlwsw pour tester
1160    ! "CRF off"
1161    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1162
[3418]1163#ifdef INCA
1164    ! set de variables utilisees pour l'initialisation des valeurs provenant de INCA
1165    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_tauinca
1166    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_pizinca
1167    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_cginca
1168    REAL, DIMENSION(klon,klev,nbands) :: init_ccminca
1169#endif
1170    REAL, DIMENSION(klon,nbtr) :: init_source
1171
[3048]1172    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1173    REAL, SAVE :: betalwoff
1174    !OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
1175!
[2469]1176    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1177    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1178    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1179    integer iostat
[1539]1180
[2469]1181    REAL zzz
1182    !albedo SB >>>
[3461]1183    REAL,DIMENSION(6), SAVE :: SFRWL
[3435]1184!$OMP THREADPRIVATE(SFRWL)
[2469]1185    !albedo SB <<<
[1955]1186
[2485]1187    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[3461]1188    LOGICAL, PARAMETER :: mass_fixer=.FALSE.
1189    REAL qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1190
[3110]1191    REAL pi
1192
1193    pi = 4. * ATAN(1.)
1194
[2469]1195    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1196    jjmp1=nbp_lat
[2344]1197
[2469]1198    !======================================================================
1199    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1200    !
1201    pdtphys=pdtphys_
1202    CALL update_time(pdtphys)
[3435]1203    phys_tstep=NINT(pdtphys)
1204#ifdef CPP_XIOS
1205    IF (.NOT. debut .AND. is_omp_master) CALL xios_update_calendar(itap+1)
1206#endif
[1355]1207
[2469]1208    !======================================================================
1209    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1210    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1211    ! en imposant la valeur de igout.
1212    !======================================================================d
[2692]1213    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1214       igout=klon/2+1/klon
1215       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1216       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1217            longitude_deg(igout)
1218       write(lunout,*) &
1219            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1220       write(lunout,*) &
1221            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1222
[2469]1223       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1224       DO k=1,klev
[2469]1225          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1226               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1227       ENDDO
[2469]1228       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1229       DO k=1,klev
[2469]1230          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1231       ENDDO
1232    ENDIF
[879]1233
[2769]1234    ! Quick check on pressure levels:
[3461]1235    CALL assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1236            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1237
[2692]1238    IF (first) THEN
[3435]1239       CALL init_etat0_limit_unstruct
1240       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2469]1241       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1242
[3461]1243       WRITE(lunout,*) '================================================='
1244       WRITE(lunout,*) 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
1245       WRITE(lunout,*) '================================================='
[2692]1246       CALL phys_local_var_init
[2469]1247       !
1248       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1249       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1250            ok_instan, ok_hf, &
1251            ok_LES, &
1252            callstats, &
1253            solarlong0,seuil_inversion, &
1254            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1255            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[3479]1256            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, ok_volcan, aerosol_couple, &
1257            chemistry_couple, &
[3630]1258            flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2644]1259            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1260                                ! nv flags pour la convection et les
1261                                ! poches froides
1262            read_climoz, &
1263            alp_offset)
[2692]1264       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1265       CALL phys_output_var_init
[3522]1266       IF (read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit .AND. grid_type==unstructured) &
1267          CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3435]1268
[3522]1269#ifdef CPP_StratAer
1270       CALL strataer_init
1271#endif
1272
[2469]1273       print*, '================================================='
1274       !
1275       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1276       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1277          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
1278               '(H2Ov, H2Ol, H2Oi) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[3531]1279          abort_message='see above'
1280          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2692]1281       ENDIF
[2224]1282
[3154]1283       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1284       dnwd0=0.0
1285       ftd=0.0
1286       fqd=0.0
1287       cin=0.
1288       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1289       pbase=0
1290       !IM 180608
[904]1291
[2469]1292       itau_con=0
[3461]1293       first=.FALSE.
[1797]1294
[2692]1295    ENDIF  ! first
[1797]1296
[2469]1297    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1298    pmfd(:,:) = 0.
1299    pen_u(:,:) = 0.
1300    pen_d(:,:) = 0.
1301    pde_d(:,:) = 0.
1302    pde_u(:,:) = 0.
1303    aam=0.
1304    d_t_adjwk(:,:)=0
1305    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1306
[2469]1307    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1308
[2469]1309    torsfc=0.
1310    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1311
[2469]1312    modname = 'physiq'
[644]1313
[2469]1314    IF (debut) THEN
1315       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3327]1316! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1317       tau_gl=5.
1318       CALL getin_p('tau_gl', tau_gl)
1319! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1320! secondes
1321       tau_gl=86400.*tau_gl
[3461]1322       WRITE(lunout,*) 'debut physiq_mod tau_gl=',tau_gl
1323
[3000]1324       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1325       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1326       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1327       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1328       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1329                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1330                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1331       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1332       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1333       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1334       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1335       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1336       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1337       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1338       iflag_wake_tend = 0
1339       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1340       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1341                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1342       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1343       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[3180]1344       CALL getin_p('ok_bug_split_th',ok_bug_split_th)
[2799]1345       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1346       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1347       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1348       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1349       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1350       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3776]1351#ifdef CPP_Dust
1352       IF (iflag_phytrac.EQ.0) THEN
1353         WRITE(lunout,*) 'In order to run with SPLA, iflag_phytrac will be forced to 1'
1354         iflag_phytrac = 1
1355       ENDIF
1356#endif 
[3011]1357       nvm_lmdz = 13
1358       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[3387]1359
[3461]1360       WRITE(lunout,*) 'iflag_alp_wk_cond=',  iflag_alp_wk_cond
1361       WRITE(lunout,*) 'random_ntrig_max=',   random_notrig_max
1362       WRITE(lunout,*) 'ok_adjwk=',           ok_adjwk
1363       WRITE(lunout,*) 'iflag_adjwk=',        iflag_adjwk
1364       WRITE(lunout,*) 'qtcon_multistep_max=',dtcon_multistep_max
1365       WRITE(lunout,*) 'qdcon_multistep_max=',dqcon_multistep_max
1366       WRITE(lunout,*) 'ratqsp0=',            ratqsp0
1367       WRITE(lunout,*) 'ratqsdp=',            ratqsdp
1368       WRITE(lunout,*) 'iflag_wake_tend=',    iflag_wake_tend
1369       WRITE(lunout,*) 'ok_bad_ecmwf_thermo=',ok_bad_ecmwf_thermo
1370       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_cv_trac=',     ok_bug_cv_trac
1371       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_split_th=',    ok_bug_split_th
1372       WRITE(lunout,*) 'fl_ebil=',            fl_ebil
1373       WRITE(lunout,*) 'fl_cor_ebil=',        fl_cor_ebil
1374       WRITE(lunout,*) 'iflag_phytrac=',      iflag_phytrac
1375       WRITE(lunout,*) 'NVM=',                nvm_lmdz
1376
[3387]1377       !--PC: defining fields to be exchanged between LMDz, ORCHIDEE and NEMO
1378       WRITE(lunout,*) 'Call to infocfields from physiq'
1379       CALL infocfields_init
1380
[2469]1381    ENDIF
[878]1382
[2692]1383    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1384
[2469]1385    !======================================================================
1386    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1387    !
1388    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1389
[2469]1390    !
1391    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1392    !          ********
1393    !
1394    IF (debut) THEN
1395       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1396       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1397       !des caracteristiques du thermique
1398       wght_th(:,:)=1.
1399       lalim_conv(:)=1
1400       !RC
1401       ustar(:,:)=0.
[2569]1402!       u10m(:,:)=0.
1403!       v10m(:,:)=0.
[2469]1404       rain_con(:)=0.
1405       snow_con(:)=0.
1406       topswai(:)=0.
1407       topswad(:)=0.
1408       solswai(:)=0.
1409       solswad(:)=0.
[959]1410
[2469]1411       wmax_th(:)=0.
1412       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1413
[2469]1414       IF (type_trac == 'inca') THEN
1415          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1416          ccm(:,:,:) = 0.
1417          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1418          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1419          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1420
[2469]1421          config_inca='none' ! default
1422          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1423
[2469]1424       ELSE
1425          config_inca='none' ! default
[2692]1426       ENDIF
[782]1427
[3435]1428       tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
1429       piz_aero(:,:,:,:) = 1.
1430       cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
1431
[2469]1432       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1433            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1434          abort_message &
1435               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1436               // 'aero or aeNP'
1437          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1438       ENDIF
[2443]1439
[2469]1440       rnebcon0(:,:) = 0.0
1441       clwcon0(:,:) = 0.0
1442       rnebcon(:,:) = 0.0
1443       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1444
[2469]1445       !
1446       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1447            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
[3317]1448       print*,'iflag_cycle_diurne', iflag_cycle_diurne
[2469]1449       !
1450       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1451          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1452          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1453       ENDIF
1454       !
1455       !
1456       ! Initialiser les compteurs:
1457       !
1458       itap    = 0
1459       itaprad = 0
[2707]1460       itapcv = 0
[2730]1461       itapwk = 0
[878]1462
[2469]1463       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1464       !! Un petit travail \`a faire ici.
1465       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1466
[2692]1467       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1468          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1469       ENDIF
[956]1470
[2469]1471       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1472       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1473       ! phylmd plutot que dyn3d
1474       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1475       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1476       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1477!jyg for fh<
[3435]1478       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps phys_tstep pdtphys ',phys_tstep,pdtphys
1479       IF (abs(phys_tstep-pdtphys)>1.e-10) THEN
[2731]1480          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1481          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1482       ENDIF
1483!>jyg
[3435]1484       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1485          radpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_rad
[2469]1486       ELSE
1487          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1488               'multiple de nbapp_rad'
1489          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1490               'mais 1+1<>2'
1491          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1492               // 'de nbapp_rad'
[2692]1493          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1494       ENDIF
[3435]1495       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./phys_tstep
1496       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./phys_tstep
[2730]1497       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[3435]1498       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1499          cvpas_0 = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_cv
[3150]1500          cvpas = cvpas_0
[2707]1501       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1502       ELSE
1503          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1504               'multiple de nbapp_cv'
1505          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1506               'mais 1+1<>2'
1507          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1508               // 'de nbapp_cv'
[3461]1509          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2707]1510       ENDIF
[3435]1511       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1512          wkpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_wk
[3457]1513!       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
[2730]1514       ELSE
1515          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1516               'multiple de nbapp_wk'
1517          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1518               'mais 1+1<>2'
1519          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1520               // 'de nbapp_wk'
[3461]1521          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2730]1522       ENDIF
[2469]1523       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3465]1524       CALL init_iophy_new(latitude_deg,longitude_deg)
[3777]1525       CALL create_etat0_limit_unstruct
1526       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[524]1527
[3435]1528          !===================================================================
1529          !IM stations CFMIP
1530          nCFMIP=npCFMIP
1531          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1532               form='formatted',iostat=iostat)
1533          IF (iostat == 0) THEN
1534             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1535998          CONTINUE
1536             CLOSE(98)
1537             CONTINUE
1538             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1539                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
1540                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1541             ELSE
1542                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1543             ENDIF
1544
1545             !
1546             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1547             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1548             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1549             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1550             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1551             !
1552             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1553             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1554             !
1555             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1556                  lonCFMIP, latCFMIP)
1557             !
1558             ! identification des
1559             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1560             ! grille de LMDZ
1561             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1562             ! klon points
1563             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1564             !
1565             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1566                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1567             !
1568          ELSE
1569             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1570             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1571             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1572          ENDIF
1573
1574#ifdef CPP_IOIPSL
1575
1576       !$OMP MASTER
1577       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1578       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
[3461]1579       ok_sync_omp=.FALSE.
[3435]1580       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
1581       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
1582            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1583            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, phys_tstep,ok_veget, &
1584            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
1585            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
1586            read_climoz, phys_out_filestations, &
[3630]1587            aerosol_couple, &
[3435]1588            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1589            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
1590            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
1591       !$OMP END MASTER
1592       !$OMP BARRIER
1593       ok_sync=ok_sync_omp
1594
1595       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1596       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1597       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1598       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1599       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1600       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
1601
1602#ifndef CPP_XIOS
1603       CALL ini_paramLMDZ_phy(phys_tstep,nid_ctesGCM)
1604#endif
1605
1606#endif
1607       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1608       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
1609
1610       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1611       date0 = jD_ref
1612       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1613       !
1614
1615!       CALL create_climoz(read_climoz)
[3472]1616      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_aero_fromfile(flag_aerosol)  !! initialise aero from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
1617      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_readaerosolstrato(flag_aerosol_strat)  !! initialise aero strato from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3435]1618
1619#ifdef CPP_COSP
1620      IF (ok_cosp) THEN
[3726]1621!           DO k = 1, klev
1622!             DO i = 1, klon
1623!               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1624!             ENDDO
1625!           ENDDO
[3465]1626        CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3435]1627               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1628               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1629               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1630               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1631               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1632               zu10m,zv10m,pphis, &
1633               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1634               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1635               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1636               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1637               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[3778]1638      ENDIF
1639#endif
[3512]1640
1641#ifdef CPP_COSP2
1642        IF (ok_cosp) THEN
[3726]1643!           DO k = 1, klev
1644!             DO i = 1, klon
1645!               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1646!             ENDDO
1647!           ENDDO
[3512]1648          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1649               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1650               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1651               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1652               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1653               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1654               zu10m,zv10m,pphis, &
1655               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1656               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1657               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1658               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1659               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1660       ENDIF
1661#endif
1662
1663#ifdef CPP_COSPV2
1664        IF (ok_cosp) THEN
1665           DO k = 1, klev
1666             DO i = 1, klon
1667               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1668             ENDDO
1669           ENDDO
1670          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1671               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1672               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1673               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1674               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1675               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1676               zu10m,zv10m,pphis, &
1677               phicosp,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1678               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1679               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1680               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1681               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1682       ENDIF
1683#endif
1684
[3460]1685       !
[3465]1686       !
1687!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3460]1688       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
[3465]1689       !
1690!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3435]1691
[3460]1692       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[3776]1693
1694       ! Initialisation des champs dans phytrac* qui sont utilisés par phys_output_write*
1695#ifdef CPP_Dust
1696       ! Quand on utilise SPLA, on force iflag_phytrac=1
1697       CALL phytracr_spl_out_init()
1698       CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,                  &
1699                                pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
1700                                ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
1701                                ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1702                                ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
1703                                flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
1704#else
1705       ! phys_output_write écrit des variables traceurs seulement si iflag_phytrac == 1
1706       ! donc seulement dans ce cas on doit appeler phytrac_init()
[3465]1707       IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
1708          CALL phytrac_init()
[3776]1709       ENDIF
[3465]1710       CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,                    &
1711                              pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3630]1712                              ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, ok_sync,&
[3465]1713                              ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1714                              ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
1715                              flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[3776]1716#endif
[3460]1717
[3776]1718
[3435]1719#ifdef CPP_XIOS
1720       IF (is_omp_master) CALL xios_update_calendar(1)
1721#endif
[3465]1722       IF(read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit) CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3435]1723
[3465]1724!jyg<
[3577]1725       IF (iflag_pbl<=1) THEN
1726          ! No TKE for Standard Physics
1727          pbl_tke(:,:,:)=0.
1728
1729       ELSE IF (klon_glo==1) THEN
[3465]1730          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1731          DO nsrf=1,nbsrf
1732            DO k = 1,klev+1
1733                 pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1734                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1735            ENDDO
1736          ENDDO
1737        ELSE
1738          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0. !ym missing init : maybe must be initialized in the same way that for klon_glo==1 ??
1739!>jyg
1740       ENDIF
[2469]1741       !IM begin
1742       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1743            ,ratqs(1,1)
1744       !IM end
[878]1745
1746
[2469]1747       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1748       !
1749       ! on remet le calendrier a zero
1750       !
1751       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1752          itau_phy = 0
1753       ENDIF
[524]1754
[3435]1755!       IF (ABS(phys_tstep-pdtphys).GT.0.001) THEN
1756!          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',phys_tstep, &
1757!               pdtphys
1758!          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1759!          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1760!          phys_tstep=pdtphys
1761!       ENDIF
[2469]1762       IF (nlon .NE. klon) THEN
1763          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1764               klon
1765          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1766          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1767       ENDIF
1768       IF (nlev .NE. klev) THEN
1769          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1770               klev
1771          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1772          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1773       ENDIF
1774       !
[3435]1775       IF (phys_tstep*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
[2469]1776          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1777          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1778          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1779          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1780       ENDIF
1781       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
1782       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &
1783            ok_cvl
1784       !
1785       !KE43
1786       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1787       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1788
[2469]1789          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1790          WRITE(lunout,*) &
1791               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1792          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1793          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1794
[2469]1795          DO i = 1, klon
1796             ema_cbmf(i) = 0.
1797             ema_pcb(i)  = 0.
1798             ema_pct(i)  = 0.
1799             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1800          ENDDO
1801          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1802          DO i = 1, klon
1803             ibas_con(i) = 1
1804             itop_con(i) = 1
1805          ENDDO
1806          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1807          !================================================================
1808          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1809          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1810          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1811             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1812                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1813             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1814             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1815             !
1816             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1817             ! they are not computed).
1818             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1819             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1820             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1821             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1822             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1823             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1824             d_deltat_the(:,:) = 0.
1825             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1826             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1827             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1828             d_s_wk(:) = 0.
1829             d_dens_wk(:) = 0.
[2692]1830          ENDIF
[973]1831
[2469]1832          !        do i = 1,klon
1833          !           Ale_bl(i)=0.
1834          !           Alp_bl(i)=0.
1835          !        enddo
[1638]1836
[3435]1837       !ELSE
1838       !   ALLOCATE(tabijGCM(0))
1839       !   ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1840       !   ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[2469]1841       ENDIF
[878]1842
[2469]1843       DO i=1,klon
1844          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1845       ENDDO
[1863]1846
[2469]1847       !34EK
1848       IF (ok_orodr) THEN
[524]1849
[2469]1850          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1851          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1852          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1853          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1854          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1855          !           DO i=1,klon
1856          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1857          !           ENDDO
1858          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1859          IF (ok_strato) THEN
1860             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1861          ELSE
1862             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1863          ENDIF
[1863]1864
[2469]1865          DO i=1,klon
1866             zuthe(i)=0.
1867             zvthe(i)=0.
[2692]1868             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1869                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1870                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1871             ENDIF
[2469]1872          ENDDO
1873       ENDIF
1874       !
1875       !
[3435]1876       lmt_pas = NINT(86400./phys_tstep * 1.0)   ! tous les jours
[2469]1877       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1878            lmt_pas
1879       !
1880       capemaxcels = 't_max(X)'
1881       t2mincels = 't_min(X)'
1882       t2maxcels = 't_max(X)'
1883       tinst = 'inst(X)'
1884       tave = 'ave(X)'
1885       !IM cf. AM 081204 BEG
[3465]1886       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
[2469]1887       !IM cf. AM 081204 END
1888       !
1889       !=============================================================
1890       !   Initialisation des sorties
1891       !=============================================================
1892
[3435]1893#ifdef CPP_XIOS
1894       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1895       !$OMP MASTER
1896       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1897       !$OMP END MASTER
1898       !$OMP BARRIER
1899       missing_val=missing_val_omp
1900#endif
1901
[2679]1902#ifdef CPP_XIOS
[3778]1903! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
1904! initialised at that moment
1905       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1906       !$OMP MASTER
1907       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1908       !$OMP END MASTER
1909       !$OMP BARRIER
1910       missing_val=missing_val_omp
[2679]1911#endif
1912
[524]1913
[3435]1914       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1915            ok_instan, ok_region )
[2469]1916       !
1917       !
1918       !
1919       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1920       !
1921       !
1922       !c         DO i = 1, klon
1923       !c         DO k = 1, klev
1924       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1925       !c         ENDDO
1926       !c         ENDDO
1927       !
1928       IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]1929#ifdef INCA
[2469]1930          CALL VTe(VTphysiq)
1931          CALL VTb(VTinca)
1932          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1933          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1934
[2469]1935          CALL chemini(  &
1936               rg, &
1937               ra, &
1938               cell_area, &
1939               latitude_deg, &
1940               longitude_deg, &
1941               presnivs, &
1942               calday, &
1943               klon, &
1944               nqtot, &
[2566]1945               nqo, &
[2469]1946               pdtphys, &
1947               annee_ref, &
[2906]1948               year_cur, &
[2469]1949               day_ref,  &
1950               day_ini, &
1951               start_time, &
1952               itau_phy, &
[2831]1953               date0, &
[2469]1954               io_lon, &
[3351]1955               io_lat, &
[3418]1956               chemistry_couple, &
1957               init_source, &
1958               init_tauinca, &
1959               init_pizinca, &
1960               init_cginca, &
1961               init_ccminca)
[959]1962
[3418]1963
1964          ! initialisation des variables depuis le restart de inca
1965          ccm(:,:,:) = init_ccminca
1966          tau_aero(:,:,:,:) = init_tauinca
1967          piz_aero(:,:,:,:) = init_pizinca
1968          cg_aero(:,:,:,:) = init_cginca
1969!         
1970
1971
[2469]1972          CALL VTe(VTinca)
1973          CALL VTb(VTphysiq)
[524]1974#endif
[2692]1975       ENDIF
[3666]1976       IF (type_trac == 'repr') THEN
1977#ifdef REPROBUS
1978          CALL chemini_rep(  &
1979               presnivs, &
1980               pdtphys, &
1981               annee_ref, &
1982               day_ref,  &
1983               day_ini, &
1984               start_time, &
1985               itau_phy, &
1986               io_lon, &
1987               io_lat)
1988#endif
1989       ENDIF
[3465]1990
[2469]1991       !$omp single
[2788]1992       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]1993           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]1994       !$omp end single
1995       !
1996       !IM betaCRF
1997       pfree=70000. !Pa
1998       beta_pbl=1.
1999       beta_free=1.
2000       lon1_beta=-180.
2001       lon2_beta=+180.
2002       lat1_beta=90.
2003       lat2_beta=-90.
2004       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]2005
[2469]2006       !albedo SB >>>
[3461]2007       SELECT CASE(nsw)
2008       CASE(2)
[2469]2009          SFRWL(1)=0.45538747
2010          SFRWL(2)=0.54461211
[3461]2011       CASE(4)
[2469]2012          SFRWL(1)=0.45538747
2013          SFRWL(2)=0.32870591
2014          SFRWL(3)=0.18568763
2015          SFRWL(4)=3.02191470E-02
[3461]2016       CASE(6)
[2469]2017          SFRWL(1)=1.28432794E-03
2018          SFRWL(2)=0.12304168
2019          SFRWL(3)=0.33106142
2020          SFRWL(4)=0.32870591
2021          SFRWL(5)=0.18568763
2022          SFRWL(6)=3.02191470E-02
[3461]2023       END SELECT
[2227]2024
2025
[2469]2026       !albedo SB <<<
[2227]2027
[2469]2028       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
2029            form='formatted',err=9999)
2030       READ(99,*,end=9998) pfree
2031       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
2032       READ(99,*,end=9998) beta_free
2033       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
2034       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
2035       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
2036       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
2037       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
20389998   Continue
2039       CLOSE(99)
20409999   Continue
2041       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
2042       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
2043       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
2044       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
2045       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
2046       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
2047       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
2048       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]2049
2050      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
2051      !lwoff=y : betalwoff=1.
2052      betalwoff=0.
2053      IF (ok_lwoff) THEN
2054         betalwoff=1.
2055      ENDIF
2056      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
2057      !
2058      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
2059      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
2060      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
2061                    sollwdown(:))
[3597]2062
2063
[2469]2064    ENDIF
2065    !
2066    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
2067    !
2068    !
2069    ! Incrementer le compteur de la physique
2070    !
2071    itap   = itap + 1
[2795]2072    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]2073      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]2074         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
2075         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
2076 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]2077      ENDIF
2078    ENDIF
[2469]2079    !
2080    !
2081    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
2082    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
2083    ! on the surface fraction.
2084    !
[3435]2085    CALL change_srf_frac(itap, phys_tstep, days_elapsed+1,  &
[2469]2086         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
2087         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]2088
[2469]2089    ! Update time and other variables in Reprobus
2090    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]2091#ifdef REPROBUS
[2469]2092       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
2093       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
2094       CALL Rtime(debut)
[1565]2095#endif
[2692]2096    ENDIF
[1565]2097
[2469]2098    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
2099    ! variables.
2100    du0(:,:)=0.
2101    dv0(:,:)=0.
2102    dt0 = 0.
2103    dq0(:,:)=0.
2104    dql0(:,:)=0.
2105    dqi0(:,:)=0.
[2635]2106    dsig0(:) = 0.
2107    ddens0(:) = 0.
2108    wkoccur1(:)=1
[2469]2109    !
2110    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2111    !
2112    DO i = 1, klon
2113       d_ps(i) = 0.0
2114    ENDDO
2115    DO k = 1, klev
2116       DO i = 1, klon
2117          d_t(i,k) = 0.0
2118          d_u(i,k) = 0.0
2119          d_v(i,k) = 0.0
2120       ENDDO
2121    ENDDO
2122    DO iq = 1, nqtot
2123       DO k = 1, klev
2124          DO i = 1, klon
2125             d_qx(i,k,iq) = 0.0
2126          ENDDO
2127       ENDDO
2128    ENDDO
2129    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
2130    beta_prec(:,:)=0.
[3134]2131    !
2132    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
2133    !   since convection is not always called at every time step.
2134    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
2135      da(:,:)=0.
2136      mp(:,:)=0.
2137      phi(:,:,:)=0.
2138      ! RomP >>>
2139      phi2(:,:,:)=0.
2140      epmlmMm(:,:,:)=0.
2141      eplaMm(:,:)=0.
2142      d1a(:,:)=0.
2143      dam(:,:)=0.
2144      pmflxr(:,:)=0.
2145      pmflxs(:,:)=0.
2146      ! RomP <<<
2147    ENDIF
[1742]2148
[2469]2149    !
2150    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
2151    !
2152    DO k = 1, klev
2153       DO i = 1, klon
2154          t_seri(i,k)  = t(i,k)
2155          u_seri(i,k)  = u(i,k)
2156          v_seri(i,k)  = v(i,k)
2157          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
2158          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
2159          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]2160          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]2161             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]2162          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]2163             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]2164          ENDIF
[2469]2165       ENDDO
2166    ENDDO
[2476]2167    !
2168    !--OB mass fixer
2169    IF (mass_fixer) THEN
2170    !--store initial water burden
2171    qql1(:)=0.0
[2499]2172    DO k = 1, klev
2173      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]2174    ENDDO
2175    ENDIF
2176    !--fin mass fixer
2177
[2469]2178    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
2179    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
2180    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
2181    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
2182       !     DO iq = 3, nqtot       
2183       DO iq = nqo+1, nqtot 
2184          DO  k = 1, klev
2185             DO  i = 1, klon
2186                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
2187                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
2188             ENDDO
2189          ENDDO
2190       ENDDO
2191    ELSE
2192       DO k = 1, klev
2193          DO i = 1, klon
2194             tr_seri(i,k,1) = 0.0
2195          ENDDO
2196       ENDDO
2197    ENDIF
[3599]2198!
2199! Temporary solutions adressing ticket #104 and the non initialisation of tr_ancien
2200! LF
2201    IF (debut) THEN
2202      WRITE(lunout,*)' WARNING: tr_ancien initialised to tr_seri'
2203      DO iq = nqo+1, nqtot
2204           tr_ancien(:,:,iq-nqo)=tr_seri(:,:,iq-nqo)
2205      ENDDO
2206    ENDIF
[2469]2207    !
2208    DO i = 1, klon
2209       ztsol(i) = 0.
2210    ENDDO
2211    DO nsrf = 1, nbsrf
2212       DO i = 1, klon
2213          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
2214       ENDDO
2215    ENDDO
[2611]2216    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]2217    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2218
[2469]2219    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2220    !
2221    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2222    !
[3435]2223       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/phys_tstep
2224       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/phys_tstep
2225       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/phys_tstep
2226       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/phys_tstep
2227       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/phys_tstep
2228       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/phys_tstep
[2499]2229       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2230       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2231       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2232       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2233       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2234       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/phys_tstep
[2469]2235       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2236       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]2237          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[3435]2238              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/phys_tstep ! jyg
[2469]2239          ENDDO
2240       ENDIF
2241       ! !! RomP <<<
2242    ELSE
[2499]2243       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2244       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2245       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2246       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2247       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2248       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
2249       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2250       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2251       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]2252       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2253       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
2254          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
2255              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]2256          ENDDO
2257       ENDIF
2258       ! !! RomP <<<
2259       ancien_ok = .TRUE.
2260    ENDIF
2261    !
2262    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2263    !
2264    DO k = 1, klev
2265       DO i = 1, klon
2266          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2267       ENDDO
2268    ENDDO
2269    !
2270    ! Verifier les temperatures
2271    !
2272    !IM BEG
2273    IF (check) THEN
2274       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2275       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2276       DO i=2, klon
2277          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2278          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2279       ENDDO
2280       !
2281       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2282    ENDIF !(check) THEN
2283    !IM END
2284    !
2285    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2286    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2287
[2469]2288    !
2289    !IM BEG
2290    IF (check) THEN
2291       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2292       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2293       DO i=2, klon
2294          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2295          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2296       ENDDO
2297       !
2298       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2299    ENDIF !(check) THEN
2300    !IM END
2301    !
2302    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2303    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2304    !
[2661]2305    ! Update ozone if day change
2306    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2307       IF (read_climoz <= 0) THEN
2308          ! Once per day, update ozone from Royer:
2309          IF (solarlong0<-999.) then
2310             ! Generic case with evolvoing season
2311             zzz=real(days_elapsed+1)
2312          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2313             ! Particular case with annual mean insolation
2314             zzz=real(90) ! could be revisited
2315             IF (read_climoz/=-1) THEN
2316                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2317                     // 'solarlong0=1000.'
2318                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2319             ENDIF
2320          ELSE
2321             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2322             zzz=real(90) ! could be revisited
2323          ENDIF
[2661]2324
[2774]2325          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
[3666]2326#ifdef REPROBUS
2327          ptrop=dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot)/100.
2328          DO i = 1, klon
2329             Z1=t_seri(i,itroprep(i)+1)
2330             Z2=t_seri(i,itroprep(i))
2331             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2332             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2333             ttrop(i)= fac*alog(ptrop(i))+B
2334!       
2335             Z1= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i)+1)+pphis(i) ) / gravit
2336             Z2= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i))  +pphis(i) ) / gravit
2337             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2338             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2339             ztrop(i)=fac*alog(ptrop(i))+B
2340          ENDDO
2341#endif
[2774]2342       ELSE
[2820]2343          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2344          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2345          !--- scaling for old style files (360 records)
2346          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2347          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2348             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2349                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2350                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2351                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2352          ELSE
[3086]2353             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2354                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2355                      time_climoz )
[3461]2356          ENDIF
[2774]2357          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2358          ! cell, in kDU:
2359          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2360               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2361          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2362          ! have already neglected the variation of pressure in one
2363          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2364          ! "zmasse" changes a little.)
2365       ENDIF
[2469]2366    ENDIF
2367    !
2368    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2369    !
[2705]2370     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2371   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2372
[2705]2373     CALL add_phys_tend &
2374            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2375               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]2376    CALL prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2377
[2469]2378    !=========================================================================
2379    ! Calculs de l'orbite.
2380    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2381    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2382
[2469]2383    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2384    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2385    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2386    !
2387    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2388    !   solarlong0
[2692]2389    IF (solarlong0<-999.) THEN
2390       IF (new_orbit) THEN
[2469]2391          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2392          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2393       ELSE
[2469]2394          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2395          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2396       ENDIF
2397    ELSE
[2469]2398       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2399       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2400    ENDIF
[1529]2401
[2692]2402    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2403
[2692]2404
[2469]2405    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2406    ! Calcul de l'ensoleillement :
2407    ! ============================
2408    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2409    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2410    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2411    ! non nul aux poles.
[2692]2412    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2413       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2414            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2415       swradcorr(:) = 1.0
2416       JrNt(:) = 1.0
2417       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2418    ELSE
2419       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2420       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2421       CASE(0) 
2422          !  Sans cycle diurne
2423          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2424          swradcorr = 1.0
2425          JrNt = 1.0
2426          zrmu0 = rmu0
2427       CASE(1) 
2428          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2429          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2430          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
[3435]2431          zdtime=phys_tstep*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
[2469]2432          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2433               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2434          zrmu0 = rmu0
2435          swradcorr = 1.0
2436          ! Calcul du flag jour-nuit
2437          JrNt = 0.0
2438          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2439       CASE(2) 
2440          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2441          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2442          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2443          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2444          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2445          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2446          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2447          !  itaprad=0
[3435]2448          zdtime1=phys_tstep*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2449          zdtime2=phys_tstep*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
[2469]2450          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2451               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2452          !
2453          ! Calcul des poids
2454          !
[3435]2455          zdtime1=-phys_tstep !--on corrige le rayonnement pour representer le
[2469]2456          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2457          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2458               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2459          swradcorr = 0.0
2460          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2461               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2462          ! Calcul du flag jour-nuit
2463          JrNt = 0.0
2464          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2465       END SELECT
2466    ENDIF
[3110]2467    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2468
[2692]2469    IF (mydebug) THEN
2470       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2471       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2472       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2473       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2474    ENDIF
[883]2475
[2469]2476    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2477    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2478    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2479    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2480    !
2481    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2482    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2483    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2484    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2485    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2486    !   zu10m,     zv10m,   fder,
2487    !   zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
2488    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2489    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2490    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2491    !
2492    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2493    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2494    !
[1724]2495
[2469]2496    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2497
2498
[996]2499
[2692]2500    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2501
[2469]2502       !jyg+nrlmd<
[2852]2503!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2504       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[3179]2505          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_s = ', wake_s(:)
2506          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltat = ', wake_deltat(:,1)
2507          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltaq = ', wake_deltaq(:,1)
[2469]2508       ENDIF
2509       ! !!
2510       !>jyg+nrlmd
2511       !
2512       !-------gustiness calculation-------!
[3435]2513       !ym : Warning gustiness non inialized for iflag_gusts=2 & iflag_gusts=3
2514       gustiness=0  !ym missing init
2515       
[2469]2516       IF (iflag_gusts==0) THEN
2517          gustiness(1:klon)=0
2518       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2519          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2520       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2521          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[2469]2522          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2523          !    do i = 1, klon
2524          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2525          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2526          !    enddo
2527          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2528          !    do i = 1, klon
2529          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2530          !    enddo
2531       ENDIF
[2278]2532
[2469]2533       CALL pbl_surface(  &
[3435]2534            phys_tstep,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
[2469]2535            debut,     lafin, &
2536            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
2537            zsig,      sollwdown, pphi,    cldt,      &
[3756]2538            rain_fall, snow_fall, solsw,   solswfdiff, sollw,     &
[2469]2539            gustiness,                                &
2540            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2541                                !nrlmd+jyg<
2542            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2543                                !>nrlmd+jyg
2544            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2545            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2546                                !albedo SB <<<
2547            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
2548                                !albedo SB >>>
2549                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2550            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2551                                !albedo SB <<<
2552            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
[3817]2553            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  zn2mout, &
[2469]2554            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2555                                !nrlmd<
2556                                !jyg<
2557            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2558            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2559            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2560                                !>jyg
2561            delta_tsurf,wake_dens, &
2562            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2563            kh,kh_x,kh_w, &
2564                                !>nrlmd
2565            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2566            slab_wfbils,                 &
2567            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2568                                !jyg<
2569            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2570                                !>jyg
2571            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2572            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2573            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
2574            zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
2575            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2576            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2577            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2578            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2579            dsens,     devap,     zxsnow, &
2580            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2581                                !nrlmd+jyg<
[2952]2582            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2583                                !>nrlmd+jyg
[2952]2584             treedrg )
2585!FC
[2469]2586       !
2587       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2588!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2589       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2590!jyg<
2591          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2592          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2593          CALL add_wake_tend &
[3208]2594             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
[2635]2595       ELSE
2596          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2597          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2598!>jyg
[2469]2599       ENDIF
[1624]2600
[2469]2601       !---------------------------------------------------------------------
2602       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2603       IF (klon_glo==1) THEN
2604          CALL add_pbl_tend &
2605               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2606               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2607       ELSE
2608          CALL add_phys_tend &
2609               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2610               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2611       ENDIF
[3461]2612       CALL prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2613       !--------------------------------------------------------------------
[766]2614
[2692]2615       IF (mydebug) THEN
2616          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2617          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2618          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2619          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2620       ENDIF
[2227]2621
[2469]2622       !albedo SB >>>
2623       albsol1=0.
2624       albsol2=0.
2625       falb1=0.
2626       falb2=0.
[2692]2627       SELECT CASE(nsw)
2628       CASE(2)
[2469]2629          albsol1=albsol_dir(:,1)
2630          albsol2=albsol_dir(:,2)
2631          falb1=falb_dir(:,1,:)
2632          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2633       CASE(4)
[2469]2634          albsol1=albsol_dir(:,1)
2635          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2636               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2637          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2638          falb1=falb_dir(:,1,:)
2639          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2640               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2641          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2642       CASE(6)
[2469]2643          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2644               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2645          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2646          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2647               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2648          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2649          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2650               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2651          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2652          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2653               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2654          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2655       END SELECt
[2469]2656       !albedo SB <<<
[2227]2657
[766]2658
[2469]2659       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2660            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2661
[2469]2662    ENDIF
2663    ! =================================================================== c
2664    !   Calcul de Qsat
[881]2665
[2469]2666    DO k = 1, klev
2667       DO i = 1, klon
2668          zx_t = t_seri(i,k)
2669          IF (thermcep) THEN
2670             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2671             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2672             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2673             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2674             zx_qs  = zx_qs*zcor
2675          ELSE
2676             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2677             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2678                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2679             ELSE
2680                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2681             ENDIF
2682          ENDIF
2683          zqsat(i,k)=zx_qs
2684       ENDDO
2685    ENDDO
[959]2686
[2692]2687    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2688       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2689       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2690    ENDIF
[2469]2691    !
2692    ! Appeler la convection (au choix)
2693    !
2694    DO k = 1, klev
2695       DO i = 1, klon
2696          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
[3435]2697               + d_q_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]2698          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
[3435]2699               + d_t_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]2700       ENDDO
2701    ENDDO
2702    IF (check) THEN
2703       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2704       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2705    ENDIF
2706    zx_ajustq = .FALSE.
2707    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2708    IF (zx_ajustq) THEN
2709       DO i = 1, klon
2710          z_avant(i) = 0.0
2711       ENDDO
2712       DO k = 1, klev
2713          DO i = 1, klon
2714             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2715                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2716          ENDDO
2717       ENDDO
2718    ENDIF
[959]2719
[2469]2720    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2721    DO k = 1, klev
2722       DO i = 1, klon
2723          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2724       ENDDO
2725    ENDDO
2726
2727    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2728         omega(igout, :)
[2707]2729    !
2730    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2731    !
[3150]2732!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]2733!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
2734!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]2735    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]2736
[3134]2737    !
2738    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2739    !
2740    pmflxr(:,:) = 0.
2741    pmflxs(:,:) = 0.
2742    wdtrainA(:,:) = 0.
[3496]2743    wdtrainS(:,:) = 0.
[3134]2744    wdtrainM(:,:) = 0.
2745    upwd(:,:) = 0.
2746    dnwd(:,:) = 0.
2747    ep(:,:) = 0.
2748    da(:,:)=0.
2749    mp(:,:)=0.
2750    wght_cvfd(:,:)=0.
2751    phi(:,:,:)=0.
2752    phi2(:,:,:)=0.
2753    epmlmMm(:,:,:)=0.
2754    eplaMm(:,:)=0.
2755    d1a(:,:)=0.
2756    dam(:,:)=0.
2757    elij(:,:,:)=0.
2758    ev(:,:)=0.
[3496]2759    qtaa(:,:)=0.
[3134]2760    clw(:,:)=0.
2761    sij(:,:,:)=0.
2762    !
[2469]2763    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2764       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2765       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[3435]2766       !     CALL conlmd (phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
[2469]2767       !    .             d_t_con, d_q_con,
2768       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2769    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
[3435]2770       CALL conflx(phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
[2469]2771            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2772            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2773            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2774            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2775       d_u_con = 0.
2776       d_v_con = 0.
[879]2777
[2469]2778       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2779       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2780       DO i = 1, klon
2781          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2782          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2783       ENDDO
2784    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2785       ! nb of tracers for the KE convection:
2786       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2787       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2788       ! supprimer les calculs / ftra.
2789       ntra = 1
2790
2791       !=======================================================================
2792       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2793       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2794       IF (iflag_wake>=1) THEN
2795         DO k=1,klev
2796            DO i=1,klon
2797                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2798                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2799                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2800                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2801            ENDDO
2802         ENDDO
2803       ELSE
2804               t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2805                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2806                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2807                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2808       ENDIF
[2469]2809       !
2810       !jyg<
2811       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2812       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2813       ! after the call to the convective scheme.
2814       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2815          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2816             limbas(:) = 1
[2635]2817             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2818                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2819             !
2820             DO k=1,klev
2821                DO i=1,klon
2822                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2823                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2824                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2825                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2826                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2827                   ELSE
2828                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2829                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2830                   ENDIF
2831                ENDDO
[2469]2832             ENDDO
[2882]2833             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2834               CALL add_wake_tend &
[3208]2835                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]2836             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
2837          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]2838       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2839       !>jyg
2840       !
[2638]2841       
2842!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2843!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2844
[2513]2845!jyg<
[3435]2846       CALL alpale( debut, itap, phys_tstep, paprs, omega, t_seri,   &
[2513]2847                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2848                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2849                    wake_pe, wake_fip,  &
2850                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2851                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2852!>jyg
2853!
[2469]2854       ! sb, oct02:
2855       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2856       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2857       !
2858       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2859          !
2860          !jyg<
2861          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2862          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2863          !  (near 22 km)
2864          k_upper_cv = klev
[3199]2865          !izero = klon/2+1/klon
2866          !DO k = klev,1,-1
2867          !   IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
2868          !ENDDO
2869          ! FH : nouveau calcul base sur un profil global sans quoi
2870          ! le modele etait sensible au decoupage de domaines
[2469]2871          DO k = klev,1,-1
[3199]2872             IF (-7*log(presnivs(k)/presnivs(1)) > 25.) k_upper_cv = k
[2469]2873          ENDDO
2874          IF (prt_level .ge. 5) THEN
2875             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
2876                  k_upper_cv
2877          ENDIF
2878          !
2879          !>jyg
2880          IF (type_trac == 'repr') THEN
2881             nbtr_tmp=ntra
2882          ELSE
2883             nbtr_tmp=nbtr
[2692]2884          ENDIF
[2469]2885          !jyg   iflag_con est dans clesphys
2886          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
2887          CALL concvl (iflag_clos, &
[3435]2888               phys_tstep, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
[2635]2889               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]2890               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
2891               ALE,ALP, &
2892               sig1,w01, &
2893               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2894               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]2895               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[3496]2896               Ma,mipsh,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
[2469]2897               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
2898                                ! RomP >>>
2899                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
2900                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
[3496]2901               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,qtaa,clw,elij, &
[2469]2902               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
2903               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
[3496]2904               wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]2905               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]2906
[2469]2907          ! RomP <<<
[619]2908
[2469]2909          !IM begin
2910          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
2911          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
2912          !IM end
2913          !IM cf. FH
2914          clwcon0=qcondc
2915          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[3150]2916          !
2917          !jyg<
2918          ! If convective tendencies are too large, then call convection
2919          !  every time step
2920          cvpas = cvpas_0
2921          DO k=1,k_upper_cv
2922             DO i=1,klon
[3161]2923               IF (d_t_con(i,k) > 6.721 .AND. d_t_con(i,k) < 6.722 .AND.&
2924                   d_q_con(i,k) > -.0002171 .AND. d_q_con(i,k) < -.0002170) THEN
2925                     dtcon_multistep_max = 3.
2926                     dqcon_multistep_max = 0.02
2927               ENDIF
2928             ENDDO
2929          ENDDO
2930!
2931          DO k=1,k_upper_cv
2932             DO i=1,klon
[3150]2933!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
2934!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
2935               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
2936                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
2937                 cvpas = 1
2938!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
2939!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
2940               ENDIF
2941             ENDDO
2942          ENDDO
[3153]2943!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
2944!!!          call bcast(cvpas)
2945!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]2946          !>jyg
2947          !
[2692]2948          DO i = 1, klon
[3148]2949             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]2950          ENDDO
[2469]2951          !
2952          !jyg<
2953          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
2954          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]2955            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2956              DO k=1,klev
2957                 DO i=1,klon
[3435]2958                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/phys_tstep
2959                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/phys_tstep
[2882]2960                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
2961                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
2962                 ENDDO
2963              ENDDO
2964            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
2965          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]2966          !>jyg
2967          !
2968       ELSE ! ok_cvl
[1412]2969
[2469]2970          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
[3435]2971          CALL conema3 (phys_tstep, &
[2469]2972               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
2973               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
2974               sig1,w01, &
2975               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2976               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
2977               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
2978               Ma,cape,tvp,rflag, &
2979               pbase &
2980               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
2981               ,clwcon0)
[524]2982
[2469]2983       ENDIF ! ok_cvl
[524]2984
[2469]2985       !
2986       ! Correction precip
2987       rain_con = rain_con * cvl_corr
2988       snow_con = snow_con * cvl_corr
2989       !
[766]2990
[2469]2991       IF (.NOT. ok_gust) THEN
2992          do i = 1, klon
2993             wd(i)=0.0
2994          enddo
2995       ENDIF
[524]2996
[2469]2997       ! =================================================================== c
2998       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
2999       !
[524]3000
[2469]3001       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
3002       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
3003       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]3004          CALL clouds_gno &
[2469]3005               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3006       ELSE
[2692]3007          CALL clouds_bigauss &
[2469]3008               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3009       ENDIF
[524]3010
[2205]3011
[2469]3012       ! =================================================================== c
[524]3013
[2469]3014       DO i = 1, klon
3015          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
3016          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
3017       ENDDO
[1428]3018
[2469]3019       DO i = 1, klon
3020          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
3021       ENDDO
3022       DO i = 1, klon
3023          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
3024          ! FH sous la dictee de JYG, CR
3025          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]3026
[2692]3027          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
3028             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]3029                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
3030                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]3031             ENDIF
3032          ENDIF
[2469]3033       ENDDO
3034    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
3035       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
3036       clwcon0=0.
3037       rnebcon0=0.
3038       d_t_con=0.
3039       d_q_con=0.
3040       d_u_con=0.
3041       d_v_con=0.
3042       rain_con=0.
3043       snow_con=0.
3044       bas=1
3045       top=1
3046    ELSE
3047       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]3048       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]3049    ENDIF
[524]3050
[2469]3051    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
3052    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]3053
[2730]3054!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
3055    proba_notrig(:) = 1.
[2707]3056    itapcv = 0
[3150]3057    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]3058!
[2707]3059    itapcv = itapcv+1
[3153]3060    !
3061    ! Compter les steps ou cvpas=1
3062    IF (cvpas == 1) THEN
3063      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
3064    ENDIF
3065    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
3066      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
3067    ENDIF
[2707]3068
[2812]3069!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
3070!!!     l'energie dans les courants satures.
3071!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
3072!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
3073!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
3074!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
3075!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
3076!!                     itap, 1)
3077!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
3078!!
3079!!
[2469]3080    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]3081         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3082    CALL prt_enerbil('convection',itap)
[2235]3083
[2469]3084    !-------------------------------------------------------------------------
[766]3085
[2692]3086    IF (mydebug) THEN
3087       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3088       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3089       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3090       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3091    ENDIF
[766]3092
[2469]3093    IF (check) THEN
3094       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3095       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
3096       zx_t = 0.0
3097       za = 0.0
3098       DO i = 1, klon
3099          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3100          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
3101               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3102       ENDDO
[3435]3103       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]3104       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3105    ENDIF
3106    IF (zx_ajustq) THEN
3107       DO i = 1, klon
3108          z_apres(i) = 0.0
3109       ENDDO
3110       DO k = 1, klev
3111          DO i = 1, klon
3112             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
3113                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
3114          ENDDO
3115       ENDDO
3116       DO i = 1, klon
[3435]3117          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*phys_tstep) &
[2469]3118               /z_apres(i)
3119       ENDDO
3120       DO k = 1, klev
3121          DO i = 1, klon
3122             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
3123                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
3124                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
3125             ENDIF
3126          ENDDO
3127       ENDDO
3128    ENDIF
3129    zx_ajustq=.FALSE.
[879]3130
[2469]3131    !
3132    !==========================================================================
3133    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
3134    !pour la couche limite diffuse pour l instant
3135    !
3136    !
3137    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
3138    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
3139    ! froides
3140    !
[2692]3141    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]3142       !
3143       !
[2730]3144       ! Call wakes every "wkpas" step
3145       !
3146       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
3147          !
3148          DO k=1,klev
[2469]3149             DO i=1,klon
[2730]3150                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
3151                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
3152                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
3153                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
[3435]3154                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/phys_tstep - ftd(i,k)
3155                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/phys_tstep - fqd(i,k)
[2469]3156             ENDDO
3157          ENDDO
[2730]3158         
3159          IF (iflag_wake==2) THEN
3160             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3161             DO k = 1,klev
3162                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
[3435]3163                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3164                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
[3435]3165                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3166             ENDDO
3167          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
3168             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3169             DO k = 1,klev
3170                DO i=1,klon
3171                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
3172                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
3173                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
3174                      ! l'eau se reevapore).
3175                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
[3435]3176                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3177                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
[3435]3178                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3179                   ENDIF
3180                ENDDO
3181             ENDDO
3182          ENDIF
3183         
3184          !
3185          !calcul caracteristiques de la poche froide
[3435]3186          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, phys_tstep, &
[2730]3187               t_seri, q_seri, omega,  &
3188               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
[3208]3189               dt_a, dq_a, cv_gen,  &
3190               sigd, cin,  &
3191               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, awake_dens, wake_dens,  &
[2730]3192               wake_dth, wake_h,  &
[3000]3193!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
3194               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]3195               d_t_wake, d_q_wake,  &
3196               wake_k, t_x, q_x,  &
3197               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
3198               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
3199               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
3200               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
[3208]3201               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk)
[2730]3202          !
3203          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
3204          itapwk = 0
3205       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]3206       !
[2730]3207       itapwk = itapwk+1
[2469]3208       !
3209       !-----------------------------------------------------------------------
3210       ! ajout des tendances des poches froides
3211       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]3212            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3213       CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2469]3214       !------------------------------------------------------------------------
[879]3215
[2730]3216       ! Increment Wake state variables
[2635]3217       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
3218
3219         CALL add_wake_tend &
[3208]3220            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk, wake_k, &
[2635]3221             'wake', abortphy)
[3461]3222          CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2635]3223       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
[3179]3224       !
3225       IF (prt_level .GE. 10) THEN
3226         print *,' physiq, after calwake, wake_s: ',wake_s(:)
3227         print *,' physiq, after calwake, wake_deltat: ',wake_deltat(:,1)
3228         print *,' physiq, after calwake, wake_deltaq: ',wake_deltaq(:,1)
3229       ENDIF
[2635]3230
[3000]3231       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
3232
[3435]3233         CALL alpale_wk(phys_tstep, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
[3000]3234                        wake_fip)
3235       ELSE
3236         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
3237       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
3238
[2692]3239    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]3240    !
3241    !===================================================================
3242    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
3243    !===================================================================
3244    !
[2692]3245    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]3246         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]3247
3248
3249
[2469]3250    d_t_ajsb(:,:)=0.
3251    d_q_ajsb(:,:)=0.
3252    d_t_ajs(:,:)=0.
3253    d_u_ajs(:,:)=0.
3254    d_v_ajs(:,:)=0.
3255    d_q_ajs(:,:)=0.
3256    clwcon0th(:,:)=0.
3257    !
3258    !      fm_therm(:,:)=0.
3259    !      entr_therm(:,:)=0.
3260    !      detr_therm(:,:)=0.
3261    !
[2692]3262    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3263         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3264         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3265    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3266       !  Rien
3267       !  ====
[2692]3268       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]3269
[878]3270
[2692]3271    ELSE
[878]3272
[2469]3273       !  Thermiques
3274       !  ==========
[2692]3275       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3276            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3277
3278
[2469]3279       !cc nrlmd le 10/04/2012
3280       DO k=1,klev+1
3281          DO i=1,klon
3282             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3283             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3284             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3285             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3286          ENDDO
[2469]3287       ENDDO
3288       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3289
[2692]3290       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]3291          !jyg<
[2852]3292!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3293       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3294             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3295             DO k=1,klev
3296                DO i=1,klon
3297                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3298                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3299                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3300                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3301                ENDDO
3302             ENDDO
3303          ELSE
3304             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3305             DO k=1,klev
3306                DO i=1,klon
3307                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3308                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3309                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3310                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3311                ENDDO
3312             ENDDO
3313          ENDIF
3314          !>jyg
[2692]3315          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3316               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3317                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
3318               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3319               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3320               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3321               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3322               ,ratqsdiff,zqsatth &
3323                                !on rajoute ale et alp, et les
3324                                !caracteristiques de la couche alim
3325               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3326               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3327                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3328               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3329               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
3330               ,n2,s2,ale_bl_stat &
3331               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3332               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3333               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3334                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3335               ,zqla,ztva )
3336          !
3337          !jyg<
[2852]3338!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3339          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3340             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3341             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3342             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
3343             DO k=1,klev
3344                DO i=1,klon
3345                   !
[2635]3346                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3347                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]3348                   !
3349                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3350                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3351                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3352                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3353                   !
3354                ENDDO
3355             ENDDO
[2606]3356          !
[3180]3357             IF (ok_bug_split_th) THEN
3358               CALL add_wake_tend &
[3208]3359                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[3180]3360             ELSE
3361               CALL add_wake_tend &
[3208]3362                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wake_k, 'the', abortphy)
[3180]3363             ENDIF
[3461]3364             CALL prt_enerbil('the',itap)
[2638]3365          !
[2852]3366          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3367          !
[2606]3368          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]3369                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3370          CALL prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3371          !
[2513]3372!
[3435]3373          CALL alpale_th( phys_tstep, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]3374                          cin, s2, n2,  &
3375                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3376                          alp_bl, alp_bl_stat, &
[3208]3377                          proba_notrig, random_notrig, cv_gen)
[2635]3378          !>jyg
[1638]3379
[2554]3380          ! ------------------------------------------------------------------
3381          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3382          ! FH : 2010/02/01
3383          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
3384          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
3385          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
3386          !     endif
3387          ! -------------------------------------------------------------------
3388
[2692]3389          DO i=1,klon
[2469]3390             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3391             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3392             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3393          ENDDO
[1507]3394
[2692]3395       ENDIF
[878]3396
[2469]3397       !  Ajustement sec
3398       !  ==============
[878]3399
[2469]3400       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3401       ! a partir du sommet des thermiques.
3402       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3403
[2692]3404       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3405
[2692]3406          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3407             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3408             limbas(:)=1
[2692]3409          ELSE
[2469]3410             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3411          ENDIF
[878]3412
[2469]3413          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3414          ! pour des test de convergence numerique.
3415          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3416          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3417          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3418
[2692]3419          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3420             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3421             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3422                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3423          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3424             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3425             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3426                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3427          ENDIF
[878]3428
[2469]3429          !--------------------------------------------------------------------
3430          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3431          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3432               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3433          CALL prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3434          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3435          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3436
[2469]3437          !---------------------------------------------------------------------
[878]3438
[2692]3439       ENDIF
[524]3440
[2692]3441    ENDIF
[2469]3442    !
3443    !===================================================================
3444    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3445    ! water distribution
3446    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3447         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3448         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
[3856]3449         tau_ratqs,fact_cldcon,wake_s, wake_deltaq,   &
[2469]3450         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
3451         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
[3856]3452         ratqs,ratqsc,ratqs_inter)
[1032]3453
[2469]3454    !
3455    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3456    ! et le processus de precipitation
3457    !-------------------------------------------------------------------------
3458    IF (prt_level .GE.10) THEN
3459       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3460    ENDIF
3461    !
[3435]3462    CALL fisrtilp(phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]3463         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3464         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3465         rain_lsc, snow_lsc, &
3466         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3467         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3468         prfl, psfl, rhcl,  &
3469         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3470         iflag_ice_thermo)
3471    !
3472    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3473    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3474
[2799]3475!+JLD
3476!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3477!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3478!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3479!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3480!-JLD
[2469]3481    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3482         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3483    CALL prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3484    rain_num(:)=0.
[2657]3485    DO k = 1, klev
[2613]3486       DO i = 1, klon
3487          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3488             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3489             ql_seri(i,k)=oliqmax
3490          ENDIF
3491       ENDDO
3492    ENDDO
[2657]3493    IF (nqo==3) THEN
3494    DO k = 1, klev
3495       DO i = 1, klon
3496          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3497             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3498             qs_seri(i,k)=oicemax
3499          ENDIF
3500       ENDDO
3501    ENDDO
3502    ENDIF
[2613]3503
[2524]3504    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3505    DO k = 1, klev
3506       DO i = 1, klon
3507          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3508          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3509          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3510       ENDDO
3511    ENDDO
3512    IF (check) THEN
3513       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3514       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3515       zx_t = 0.0
3516       za = 0.0
3517       DO i = 1, klon
3518          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3519          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3520               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3521       ENDDO
[3435]3522       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]3523       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3524    ENDIF
[766]3525
[2692]3526    IF (mydebug) THEN
3527       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3528       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3529       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3530       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3531    ENDIF
[524]3532
[2469]3533    !
3534    !-------------------------------------------------------------------
3535    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3536    !-------------------------------------------------------------------
[524]3537
[2469]3538    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3539    !
3540    !IM cf FH
3541    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3542    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3543       snow_tiedtke=0.
3544       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3545       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3546       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3547          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3548       ELSE
[2469]3549          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3550          rain_tiedtke=0.
3551          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3552          DO k=1,klev
3553             DO i=1,klon
3554                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3555                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3556                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3557                ENDIF
3558             ENDDO
3559          ENDDO
3560       ENDIF
[2469]3561       !
3562       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3563       !
[524]3564
[2469]3565       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3566       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3567                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3568            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3569            diafra,dialiq)
3570       DO k = 1, klev
3571          DO i = 1, klon
3572             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3573                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3574                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3575             ENDIF
3576          ENDDO
3577       ENDDO
[524]3578
[2469]3579    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3580       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3581       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3582       !  facttemps
3583       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3584       DO k=1,klev
3585          DO i=1,klon
[2469]3586             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3587             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3588                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3589                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3590             ENDIF
3591          ENDDO
3592       ENDDO
[2469]3593
3594       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3595
[2692]3596       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3597
[2692]3598          DO k=1,klev
[2469]3599             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3600          ENDDO
[1496]3601
[2692]3602          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3603
[2469]3604             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3605             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3606             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3607             DO k=1,klev
3608                DO i=1,klon
3609                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3610                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3611                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3612                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3613                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3614                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3615                   ENDIF
3616                ENDDO
3617             ENDDO
[1496]3618
[2692]3619          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3620             DO k=1,klev
3621                DO i=1,klon
[2469]3622                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3623                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3624                ENDDO
3625             ENDDO
[1525]3626
[2692]3627          ELSE
[1525]3628
[2469]3629             ! Si on est sur un point touche par la convection
3630             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3631             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3632             ! profonde.
[1411]3633
[2469]3634             !IM/FH: 2011/02/23
3635             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3636
[2692]3637             DO k=1,klev
3638                DO i=1,klon
3639                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3640                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3641                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3642                   ENDIF
3643                ENDDO
3644             ENDDO
[1496]3645
[2692]3646          ENDIF
[1496]3647
[2692]3648       ELSE
[1496]3649
[2469]3650          ! Ancienne version
3651          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3652          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3653       ENDIF
[1411]3654
[2469]3655    ENDIF
[1507]3656
[2469]3657    !     plulsc(:)=0.
3658    !     do k=1,klev,-1
3659    !        do i=1,klon
3660    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3661    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3662    !        enddo prfl, psfl,
3663    !     enddo
3664    !
3665    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3666    !
3667    IF (ok_stratus) THEN
3668       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3669       DO k = 1, klev
3670          DO i = 1, klon
3671             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3672                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3673                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3674             ENDIF
3675          ENDDO
3676       ENDDO
3677    ENDIF
3678    !
3679    ! Precipitation totale
3680    !
3681    DO i = 1, klon
3682       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3683       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3684    ENDDO
3685    !
3686    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3687    !
3688    DO k = 1, klev
3689       DO i = 1, klon
3690          zx_t = t_seri(i,k)
3691          IF (thermcep) THEN
3692             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3693             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3694             !!           else                                            !jyg
3695             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3696             !!           endif                                           !jyg
3697             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3698             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3699             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3700             zx_qs  = zx_qs*zcor
3701          ELSE
3702             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3703             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3704                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3705             ELSE
3706                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3707             ENDIF
3708          ENDIF
3709          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
[3784]3710            IF (iflag_ice_thermo .GT. 0) THEN
[3780]3711          zx_rhl(i,k) = q_seri(i,k)/(qsatl(zx_t)/pplay(i,k))
3712          zx_rhi(i,k) = q_seri(i,k)/(qsats(zx_t)/pplay(i,k))
[3784]3713            ENDIF
[2469]3714          zqsat(i,k)=zx_qs
3715       ENDDO
3716    ENDDO
[782]3717
[2469]3718    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3719    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3720    !
3721    DO i = 1, klon
3722       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3723       IF (thermcep) THEN
3724          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3725             Lheat=RLSTT
3726          ELSE
3727             Lheat=RLVTT
3728          ENDIF
3729       ELSE
3730          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3731             Lheat=RLSTT
3732          ELSE
3733             Lheat=RLVTT
3734          ENDIF
3735       ENDIF
3736       tpote(i) = tpot(i)*      &
3737            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3738    ENDDO
[524]3739
[2469]3740    IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]3741#ifdef INCA
[2469]3742       CALL VTe(VTphysiq)
3743       CALL VTb(VTinca)
3744       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3745
[3435]3746       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
[3563]3747       CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3748            calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3749            prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3750            latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[524]3751
[2469]3752       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3753
[2469]3754       CALL chemhook_begin (calday, &
3755            days_elapsed+1, &
3756            jH_cur, &
3757            pctsrf(1,1), &
3758            latitude_deg, &
3759            longitude_deg, &
3760            cell_area, &
3761            paprs, &
3762            pplay, &
3763            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3764            pphi, &
3765            t_seri, &
3766            u, &
3767            v, &
[3613]3768            rot, &
[2469]3769            wo(:, :, 1), &
3770            q_seri, &
3771            zxtsol, &
[3613]3772            zt2m, &
[2469]3773            zxsnow_dummy, &
3774            solsw, &
3775            albsol1, &
3776            rain_fall, &
3777            snow_fall, &
3778            itop_con, &
3779            ibas_con, &
3780            cldfra, &
3781            nbp_lon, &
3782            nbp_lat-1, &
3783            tr_seri, &
3784            ftsol, &
3785            paprs, &
3786            cdragh, &
3787            cdragm, &
3788            pctsrf, &
3789            pdtphys, &
3790            itap)
[616]3791
[2469]3792       CALL VTe(VTinca)
3793       CALL VTb(VTphysiq)
[959]3794#endif
[2692]3795    ENDIF !type_trac = inca
[3666]3796    IF (type_trac == 'repr') THEN
3797#ifdef REPROBUS
3798    !CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
3799    CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
3800#endif
3801    ENDIF
[2618]3802
[2469]3803    !
[2618]3804    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3805    !
3806    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3807
[2618]3808       !
3809       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3810       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3811       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3812          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3813             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3814                !
3815                CALL readaerosol_optic( &
[3630]3816                     debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3817                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3818                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3819                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3820                     tausum_aero, tau3d_aero)
3821             ENDIF
3822          ELSE                       ! RRTM radiation
3823             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3824                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3825                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3826             ELSE
3827                !
3828#ifdef CPP_RRTM
3829                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3830                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3831                   !
[2753]3832#ifdef CPP_Dust
3833                   !--SPL aerosol model
3834                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3835                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3836                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3837                        tausum_aero, tau3d_aero)
3838#else
3839                   !--climatologies or INCA aerosols
[3480]3840                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
[3630]3841                        flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3842                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3843                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3844                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3845                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3846#endif
[3274]3847
3848                   IF (flag_aerosol .EQ. 7) THEN
3849                      CALL MACv2SP(pphis,pplay,paprs,longitude_deg,latitude_deg,  &
3850                                   tau_aero_sw_rrtm,piz_aero_sw_rrtm,cg_aero_sw_rrtm)
3851                   ENDIF
3852
[2738]3853                   !
[2618]3854                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3855                   !--for now we use the old aerosol properties
3856                   !
3857                   CALL readaerosol_optic( &
[3630]3858                        debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3859                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3860                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3861                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3862                        tausum_aero, tau3d_aero)
3863                   !
3864                   !--natural aerosols
3865                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3866                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3867                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3868                   !--all aerosols
3869                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3870                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3871                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3872                   !
3873                   !--no LW optics
3874                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3875                   !
[2618]3876                ELSE
3877                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3878                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3879                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3880                ENDIF
3881#else
3882                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3883                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3884                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3885#endif
3886                !
3887             ENDIF
3888          ENDIF
[2738]3889       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3890          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3891          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3892          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3893          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3894          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3895             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3896             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3897             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3898          ELSE
3899             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3900             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3901             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3902             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3903          ENDIF
3904       ENDIF
3905       !
[2994]3906       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]3907       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]3908       !
[2618]3909       !--STRAT AEROSOL
3910       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3911       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3912          IF (prt_level .GE.10) THEN
3913             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3914          ENDIF
3915          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3916           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3917             CALL readaerosolstrato(debut)
3918           ELSE
3919             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3920             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3921           ENDIF
3922          ELSE
[2009]3923#ifdef CPP_RRTM
[2690]3924#ifndef CPP_StratAer
3925          !--prescribed strat aerosols
3926          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3927            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3928             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3929            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
[3480]3930             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut, ok_volcan)
[2618]3931            ELSE
3932             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3933             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3934            ENDIF
[2690]3935#endif
[2618]3936#else
3937             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3938                  // 'with iflag_rrtm=1'
3939             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3940#endif
3941          ENDIF
[3567]3942       ELSE
3943          tausum_aero(:,:,id_STRAT_phy) = 0.
[2618]3944       ENDIF
[2690]3945!
3946#ifdef CPP_RRTM
3947#ifdef CPP_StratAer
[2692]3948       !--compute stratospheric mask
[3123]3949       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]3950       !--interactive strat aerosols
3951       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
3952#endif
3953#endif
[2618]3954       !--fin STRAT AEROSOL
3955       !     
3956
3957       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
3958       ! parametres pour diagnostiques:
3959       !
3960       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
3961          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
3962          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]3963       ENDIF
[2618]3964
3965       IF (ok_newmicro) then
3966          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
3967#ifdef CPP_RRTM
3968             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]3969             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
3970                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]3971             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3972             ENDIF
[2009]3973#else
3974
[2618]3975             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
3976             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]3977#endif
[2618]3978          ENDIF
[3274]3979          CALL newmicro (flag_aerosol, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
[2618]3980               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
3981               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3982               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
3983               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3984               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
3985               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
3986       ELSE
3987          CALL nuage (paprs, pplay, &
3988               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
3989               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3990               ok_aie, &
3991               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3992               bl95_b0, bl95_b1, &
3993               cldtaupi, re, fl)
[2469]3994       ENDIF
3995       !
[2618]3996       !IM betaCRF
[2469]3997       !
[2618]3998       cldtaurad   = cldtau
3999       cldtaupirad = cldtaupi
4000       cldemirad   = cldemi
4001       cldfrarad   = cldfra
4002
[2469]4003       !
[2618]4004       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
4005           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
4006          !
4007          ! global
4008          !
[3048]4009!IM 251017 begin
[3317]4010!               print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
[3048]4011!IM 251017 end
[2618]4012          DO k=1, klev
4013             DO i=1, klon
4014                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]4015                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]4016                ELSE
[2469]4017                   beta(i,k) = beta_free
[2618]4018                ENDIF
4019                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]4020                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]4021                ENDIF
[2469]4022                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4023                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4024                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4025                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]4026             ENDDO
4027          ENDDO
4028          !
4029       ELSE
4030          !
4031          ! regional
4032          !
4033          DO k=1, klev
4034             DO i=1,klon
4035                !
4036                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
4037                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
4038                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
4039                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
4040                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
4041                      beta(i,k) = beta_pbl
4042                   ELSE
4043                      beta(i,k) = beta_free
4044                   ENDIF
4045                   IF (mskocean_beta) THEN
4046                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
4047                   ENDIF
4048                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4049                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4050                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4051                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
4052                ENDIF
[2469]4053             !
[2618]4054             ENDDO
[2469]4055          ENDDO
4056       !
[2618]4057       ENDIF
[766]4058
[2618]4059       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
4060       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]4061          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]4062          CALL readchlorophyll(debut)
4063       ENDIF
[1863]4064
[2524]4065!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
4066!--previous values are therefore overwritten
4067!--this is needed for CMIP6 runs
4068!--and only possible for new radiation scheme
4069       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]4070#ifdef CPP_RRTM
[2524]4071         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]4072#endif
[2524]4073       ENDIF
4074
[2692]4075       IF (mydebug) THEN
4076          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4077          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4078          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4079          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4080       ENDIF
[2524]4081
[2469]4082       !
4083       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
4084       !input to radiation (DICE)
4085       !
4086       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4087          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]4088          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]4089       ENDIF
[2328]4090
[2469]4091       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]4092#ifdef INCA
[2469]4093          CALL radlwsw_inca  &
[3338]4094               (chemistry_couple, kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
[2469]4095               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]4096               size(wo,3), wo, &
[2469]4097               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
4098               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
4099               topsw,toplw,solsw,sollw, &
4100               sollwdown, &
4101               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
4102               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
4103               swdn0, swdn, swup0, swup, &
4104               ok_ade, ok_aie, &
4105               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4106               topswad_aero, solswad_aero, &
4107               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4108               topsw_aero, topsw0_aero, &
4109               solsw_aero, solsw0_aero, &
4110               cldtaupirad, &
4111               topswai_aero, solswai_aero)
[955]4112#endif
[2469]4113       ELSE
4114          !
4115          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
4116          !
4117          RCO2 = RCO2_act
4118          RCH4 = RCH4_act
4119          RN2O = RN2O_act
4120          RCFC11 = RCFC11_act
4121          RCFC12 = RCFC12_act
[3450]4122          !
4123          !--interactive CO2 in ppm from carbon cycle
4124          IF (carbon_cycle_rad.AND..NOT.debut) THEN
4125            RCO2=RCO2_glo
4126          ENDIF
[2469]4127          !
4128          IF (prt_level .GE.10) THEN
4129             print *,' ->radlwsw, number 1 '
4130          ENDIF
4131          !
4132          CALL radlwsw &
4133               (dist, rmu0, fract,  &
4134                                !albedo SB >>>
4135                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4136               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
4137                                !albedo SB <<<
4138               t_seri,q_seri,wo, &
4139               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3479]4140               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, &
4141               flag_aerosol, &
[3412]4142               flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4143               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4144               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4145               ! Rajoute par OB pour RRTM
4146               tau_aero_lw_rrtm, &
[3630]4147               cldtaupirad, &
[3048]4148!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4149               zqsat, flwc, fiwc, &
4150               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
4151               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
[3479]4152               heat_volc,cool_volc, &
[3756]4153               topsw,toplw,solsw,solswfdiff,sollw, &
[2469]4154               sollwdown, &
4155               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]4156               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]4157               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]4158               topswad_aero, solswad_aero, &
4159               topswai_aero, solswai_aero, &
4160               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4161               topsw_aero, topsw0_aero, &
4162               solsw_aero, solsw0_aero, &
4163               topswcf_aero, solswcf_aero, &
4164                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4165               toplwad_aero, sollwad_aero,&
4166               toplwai_aero, sollwai_aero, &
4167               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
4168                                !-end
4169               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]4170               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]4171
[3048]4172          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
4173          !schemes
4174          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
4175          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
4176          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
4177          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
4178          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
4179                        sollwdown(:))
4180          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
4181 
[2679]4182#ifndef CPP_XIOS
4183          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
[2854]4184          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
[2529]4185          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
4186          !--this is necessary to get the right swaero at first step
[2679]4187          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
[3082]4188          IF (debut) swaerofree_diag = .FALSE.
[2529]4189          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
[2854]4190          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
[2989]4191          !--IM 15/09/2017 here we return ok_4xCO2atm to FALSE
4192          !--as for swaero_diag, see above
4193          IF (debut) ok_4xCO2atm = .FALSE.
[3149]4194
[2469]4195          !
4196          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
4197          !IM des taux doit etre different du taux actuel
4198          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
4199          !
[2989]4200          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
4201              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
4202              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
4203              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
4204              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[3149]4205#endif
[2989]4206   !
[2692]4207          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4208                !
4209                RCO2 = RCO2_per
4210                RCH4 = RCH4_per
4211                RN2O = RN2O_per
4212                RCFC11 = RCFC11_per
4213                RCFC12 = RCFC12_per
4214                !
4215                IF (prt_level .GE.10) THEN
4216                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
4217                ENDIF
4218                !
4219                CALL radlwsw &
4220                     (dist, rmu0, fract,  &
4221                                !albedo SB >>>
4222                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4223                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
4224                                !albedo SB <<<
4225                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]4226                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3479]4227                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, &
4228                     flag_aerosol, &
[3412]4229                     flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4230                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4231                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4232                                ! Rajoute par OB pour RRTM
4233                     tau_aero_lw_rrtm, &
[3630]4234                     cldtaupi, &
[3048]4235!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4236                     zqsat, flwc, fiwc, &
4237                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
4238                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
[3479]4239                     heat_volc,cool_volc, &
[3756]4240                     topswp,toplwp,solswp,solswfdiffp,sollwp, &
[2469]4241                     sollwdownp, &
4242                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]4243                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]4244                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]4245                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
4246                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
4247                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
4248                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
4249                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
4250                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
4251                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4252                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
4253                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
4254                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
4255                                !-end
4256                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]4257                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[3048]4258          endif !ok_4xCO2atm
[2469]4259       ENDIF ! aerosol_couple
4260       itaprad = 0
4261       !
4262       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
4263       !
4264       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4265          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
4266       ENDIF
4267    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
4268    itaprad = itaprad + 1
[879]4269
[2469]4270    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
4271       IF (prt_level.ge.9) THEN
4272          PRINT *,'--------------------------------------------------'
4273          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
4274          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
4275          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]4276       ENDIF
[2469]4277       heat=0.
4278       cool=0.
4279       sollw=0.   ! MPL 01032011
4280       solsw=0.
4281       radsol=0.
4282       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4283       swup0=0.
4284       lwup=0.
4285       lwup0=0.
4286       lwdn=0.
4287       lwdn0=0.
[2692]4288    ENDIF
[782]4289
[2469]4290    !
4291    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4292    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4293    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4294    !
4295    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4296
[2692]4297    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4298       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4299    ENDIF
[2359]4300
[2469]4301    !
4302    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4303    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4304    !
[2359]4305
[2469]4306    DO k=1, klev
[3435]4307       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*phys_tstep/RDAY
4308       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*phys_tstep/RDAY
4309       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*phys_tstep/RDAY
4310       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*phys_tstep/RDAY
[2469]4311    ENDDO
[2194]4312
[2812]4313    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4314    CALL prt_enerbil('SW',itap)
[2812]4315    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4316    CALL prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4317
[2469]4318    !
[2692]4319    IF (mydebug) THEN
4320       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4321       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4322       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4323       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4324    ENDIF
[1863]4325
[2469]4326    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4327    !
4328    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4329    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4330    !
[1001]4331
[2469]4332    !
4333    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4334    !
4335    DO i = 1, klon
4336       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4337       ! a la demande de JLD
4338       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4339    ENDDO
4340    !
4341    !moddeblott(jan95)
4342    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4343    ! a l'echelle sous-maille:
4344    !
4345    IF (prt_level .GE.10) THEN
4346       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4347    ENDIF
4348    !
4349    IF (ok_orodr) THEN
4350       !
4351       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4352       igwd=0
4353       DO i=1,klon
4354          itest(i)=0
4355          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
4356          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4357             itest(i)=1
4358             igwd=igwd+1
4359             idx(igwd)=i
4360          ENDIF
4361       ENDDO
4362       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4363       !
4364       IF (ok_strato) THEN
[1863]4365
[3435]4366          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4367               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4368               igwd,idx,itest, &
4369               t_seri, u_seri, v_seri, &
4370               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4371               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4372
[2469]4373       ELSE
[3435]4374          CALL drag_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4375               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4376               igwd,idx,itest, &
4377               t_seri, u_seri, v_seri, &
4378               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4379               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4380       ENDIF
4381       !
4382       !  ajout des tendances
4383       !-----------------------------------------------------------------------
4384       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
4385       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]4386            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4387       CALL prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4388       !----------------------------------------------------------------------
4389       !
4390    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4391    !
[2692]4392    IF (mydebug) THEN
4393       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4394       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4395       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4396       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4397    ENDIF
[1001]4398
[2469]4399    IF (ok_orolf) THEN
4400       !
4401       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4402       igwd=0
4403       DO i=1,klon
4404          itest(i)=0
4405          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
4406             itest(i)=1
4407             igwd=igwd+1
4408             idx(igwd)=i
4409          ENDIF
4410       ENDDO
4411       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4412       !
4413       IF (ok_strato) THEN
[1001]4414
[3435]4415          CALL lift_noro_strato(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4416               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4417               igwd,idx,itest, &
4418               t_seri, u_seri, v_seri, &
4419               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4420               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4421
[2469]4422       ELSE
[3435]4423          CALL lift_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4424               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4425               itest, &
4426               t_seri, u_seri, v_seri, &
4427               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4428               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4429       ENDIF
[1638]4430
[2469]4431       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
4432       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4433            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4434       CALL prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4435    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4436
[2469]4437    IF (ok_hines) then
4438       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4439       east_gwstress=0.
4440       west_gwstress=0.
4441       du_gwd_hines=0.
4442       dv_gwd_hines=0.
[3435]4443       CALL hines_gwd(klon, klev, phys_tstep, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
[2469]4444            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4445            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4446       zustr_gwd_hines=0.
4447       zvstr_gwd_hines=0.
4448       DO k = 1, klev
[3435]4449          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4450               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4451          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4452               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4453       ENDDO
[1001]4454
[2469]4455       d_t_hin(:, :)=0.
4456       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4457            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4458       CALL prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4459    ENDIF
[2333]4460
[2469]4461    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
[3435]4462       ! ym missing init for east_gwstress & west_gwstress -> added in phys_local_var_mod
4463       CALL acama_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
[2469]4464            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4465            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4466       zustr_gwd_front=0.
4467       zvstr_gwd_front=0.
4468       DO k = 1, klev
[3435]4469          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4470               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4471          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4472               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4473       ENDDO
[644]4474
[2469]4475       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4476            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4477       CALL prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4478    ENDIF
[1938]4479
[2692]4480    IF (ok_gwd_rando) THEN
[3435]4481       CALL FLOTT_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4482            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4483            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4484       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4485            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4486       CALL prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4487       zustr_gwd_rando=0.
4488       zvstr_gwd_rando=0.
4489       DO k = 1, klev
[3435]4490          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]4491               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4492          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]4493               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4494       ENDDO
[2692]4495    ENDIF
[766]4496
[2469]4497    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4498
[2692]4499    IF (mydebug) THEN
4500       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4501       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4502       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4503       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4504    ENDIF
[2136]4505
[2469]4506    DO i = 1, klon
4507       zustrph(i)=0.
4508       zvstrph(i)=0.
4509    ENDDO
4510    DO k = 1, klev
4511       DO i = 1, klon
[3435]4512          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/phys_tstep* &
[2469]4513               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[3435]4514          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/phys_tstep* &
[2469]4515               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4516       ENDDO
4517    ENDDO
4518    !
4519    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4520    !
4521    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4522       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4523            ra,rg,romega, &
4524            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4525            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4526            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4527            paprs,u,v, &
4528            aam, torsfc)
4529    ENDIF
4530    !IM cf. FLott END
4531    !DC Calcul de la tendance due au methane
[3461]4532    IF (ok_qch4) THEN
[2469]4533       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4534       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[3435]4535       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*phys_tstep
[2801]4536       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4537            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3435]4538       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/phys_tstep
[2692]4539    ENDIF
[2469]4540    !
4541    !
[2897]4542
4543!===============================================================
4544!            Additional tendency of TKE due to orography
4545!===============================================================
4546!
4547! Inititialization
4548!------------------
4549
4550       addtkeoro=0   
4551       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4552     
4553       IF (prt_level.ge.5) &
4554            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4555           
4556       alphatkeoro=1.   
4557       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4558       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4559
[3461]4560       smallscales_tkeoro=.FALSE.   
[2897]4561       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4562
4563
[3461]4564       dtadd(:,:)=0.
4565       duadd(:,:)=0.
4566       dvadd(:,:)=0.
[2897]4567
4568! Choices for addtkeoro:
4569!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4570!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4571!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4572!
4573
4574       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4575!      -------------------------------------------
4576
4577
4578       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4579
4580
4581  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4582
4583            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4584            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4585
4586  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4587
[3461]4588     IF (smallscales_tkeoro) THEN
[2897]4589       igwd=0
4590       DO i=1,klon
4591          itest(i)=0
4592! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4593! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4594! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4595          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4596             itest(i)=1
4597             igwd=igwd+1
4598             idx(igwd)=i
4599          ENDIF
4600       ENDDO
4601
4602     ELSE
4603
4604       igwd=0
4605       DO i=1,klon
4606          itest(i)=0
4607        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4608             itest(i)=1
4609             igwd=igwd+1
4610             idx(igwd)=i
[3461]4611        ENDIF
[2897]4612       ENDDO
4613
[3461]4614     ENDIF
[2897]4615
[3461]4616     CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2897]4617               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4618               igwd,idx,itest, &
4619               t_seri, u_seri, v_seri, &
4620               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4621               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4622
[3461]4623     zustrdr(:)=0.
4624     zvstrdr(:)=0.
4625     zulow(:)=0.
4626     zvlow(:)=0.
[2897]4627
[3461]4628     duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4629     dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4630  ENDIF
[2897]4631
4632
4633   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4634   !----------------------------------------------------------
4635    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4636
4637
[3198]4638    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pctsrf,pbl_tke)
[2897]4639
4640
4641       ENDIF
4642!      -----
4643!===============================================================
4644
4645
[2469]4646    !====================================================================
4647    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4648    !====================================================================
4649    ! Abderrahmane 24.08.09
4650
4651    IF (ok_cosp) THEN
4652       ! adeclarer
[1279]4653#ifdef CPP_COSP
[3435]4654       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[1279]4655
[2469]4656          IF (prt_level .GE.10) THEN
4657             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4658          ENDIF
4659          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4660          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4661          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]4662          CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[2469]4663               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4664               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4665               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4666               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4667               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4668               zu10m,zv10m,pphis, &
4669               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4670               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4671               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4672               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4673               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4674
[2469]4675          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4676          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4677          !     M          clMISR,
4678          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4679          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4680
[2469]4681       ENDIF
[3370]4682#endif
[1279]4683
[3370]4684#ifdef CPP_COSP2
[3435]4685       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3370]4686
4687          IF (prt_level .GE.10) THEN
4688             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4689          ENDIF
4690          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4691                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
4692          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]4693          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3370]4694               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
4695               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
4696               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4697               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4698               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4699               zu10m,zv10m,pphis, &
4700               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4701               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4702               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4703               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4704               mr_ozone,cldtau, cldemi)
4705       ENDIF
[1279]4706#endif
[3370]4707
[3491]4708#ifdef CPP_COSPV2
4709       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3726]4710!        IF (MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3491]4711
4712          IF (prt_level .GE.10) THEN
4713             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4714          ENDIF
[3726]4715           DO k = 1, klev
4716             DO i = 1, klon
4717               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
4718             ENDDO
4719           ENDDO
[3491]4720          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4721                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
4722          !     s        ref_liq,ref_ice
4723          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
4724               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
4725               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
4726               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4727               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4728               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4729               zu10m,zv10m,pphis, &
4730               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4731               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4732               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4733               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4734               mr_ozone,cldtau, cldemi)
4735       ENDIF
4736#endif
4737
[2469]4738    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4739
4740
4741! Marine
4742
4743  IF (ok_airs) then
4744
[3435]4745  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[2692]4746     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4747     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4748        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4749        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4750        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4751        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4752        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4753        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4754        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4755        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4756        & alt_tropo )
[2580]4757  ENDIF
4758
4759  ENDIF  ! ok_airs
4760
4761
[2469]4762    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4763    !AA
4764    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4765    !AA
4766    !====================================================================
4767    !   Calcul  des tendances traceurs
4768    !====================================================================
4769    !
[959]4770
[2469]4771    IF (type_trac=='repr') THEN
[3666]4772!MM pas d'impact, car on recupere q_seri,tr_seri,t_seri via phys_local_var_mod
4773!MM                               dans Reprobus
[2469]4774       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
[3666]4775#ifdef REPROBUS
4776       d_q_rep(:,:) = 0.
4777       d_ql_rep(:,:) = 0.
4778       d_qi_rep(:,:) = 0.
4779#endif
[2469]4780    ELSE
4781       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[2784]4782       ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
[2692]4783    ENDIF
[1565]4784
[2630]4785#ifdef CPP_Dust
[3776]4786    !  Avec SPLA, iflag_phytrac est forcé =1
4787    CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
[2630]4788                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4789                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4790                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4791                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4792                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4793                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4794                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4795                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4796                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4797                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4798                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4799                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4800                      d_tr_dyn,tr_seri)
4801
4802#else
[3776]4803    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4804      CALL phytrac ( &
[2469]4805         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
[3435]4806         lafin,    phys_tstep,     u, v,     t, &
[2469]4807         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4808         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4809         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4810         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4811         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4812         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4813         latitude_deg, longitude_deg, &
4814         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4815         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4816         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4817         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4818         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4819         da,       phi,       mp,       upwd, &
4820         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4821         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4822         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4823         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4824         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4825         rfname, &
4826         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
[3418]4827         tr_seri, init_source)
[3666]4828#ifdef REPROBUS
4829
4830
4831          print*,'avt add phys rep',abortphy
4832
4833     CALL add_phys_tend &
4834            (du0,dv0,dt0,d_q_rep,d_ql_rep,d_qi_rep,paprs,&
4835             'rep',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
4836        IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT REP'
4837
4838          print*,'apr add phys rep',abortphy
4839
[2630]4840#endif
[3776]4841    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[3666]4842
4843#endif
[3776]4844    !ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]4845
[2469]4846    IF (offline) THEN
[524]4847
[2469]4848       IF (prt_level.ge.9) &
4849            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4850       CALL phystokenc ( &
[2469]4851            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4852            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4853            fm_therm,entr_therm, &
4854            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4855            frac_impa, frac_nucl, &
[3435]4856            pphis,cell_area,phys_tstep,itap, &
[2469]4857            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4858
4859
[2469]4860    ENDIF
[524]4861
[2469]4862    !
4863    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4864    !
4865    CALL transp (paprs,zxtsol, &
[3257]4866         t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4867         ve, vq, ue, uq, vwat, uwat)
[2469]4868    !
4869    !IM global posePB BEG
4870    IF(1.EQ.0) THEN
4871       !
4872       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4873            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4874            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4875       !
4876    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4877    !IM global posePB END
4878    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4879    !
[1279]4880
[2469]4881    !================================================================
4882    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4883    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4884    !================================================================
[1753]4885
[2469]4886    d_t_ec(:,:)=0.
4887    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4888    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4889         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4890         zmasse,exner,d_t_ec)
4891    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4892
[2469]4893    !=======================================================================
4894    !   SORTIES
4895    !=======================================================================
4896    !
4897    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4898    !
4899    include "calcul_divers.h"
4900    !
4901    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4902    !   -------------------------------------------------
4903    !
4904    include "calcul_STDlev.h"
4905    !
4906    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4907    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4908    !
[2496]4909    !cc prw  = eau precipitable
4910    !   prlw = colonne eau liquide
4911    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4912    prw(:) = 0.
4913    prlw(:) = 0.
4914    prsw(:) = 0.
4915    DO k = 1, klev
4916       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4917       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4918       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4919    ENDDO
4920    !
4921    IF (type_trac == 'inca') THEN
[655]4922#ifdef INCA
[2469]4923       CALL VTe(VTphysiq)
4924       CALL VTb(VTinca)
[959]4925
[2469]4926       CALL chemhook_end ( &
[3435]4927            phys_tstep, &
[2469]4928            pplay, &
4929            t_seri, &
4930            tr_seri, &
4931            nbtr, &
4932            paprs, &
4933            q_seri, &
4934            cell_area, &
4935            pphi, &
4936            pphis, &
[2832]4937            zx_rh, &
[3632]4938            aps, bps, ap, bp)
[959]4939
[2469]4940       CALL VTe(VTinca)
4941       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4942#endif
[2692]4943    ENDIF
[655]4944
[1753]4945
[2469]4946    !
4947    ! Convertir les incrementations en tendances
4948    !
4949    IF (prt_level .GE.10) THEN
4950       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4951    ENDIF
4952    !
[2692]4953    IF (mydebug) THEN
4954       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4955       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4956       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4957       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4958    ENDIF
[766]4959
[2469]4960    DO k = 1, klev
4961       DO i = 1, klon
[3435]4962          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / phys_tstep
4963          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / phys_tstep
4964          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / phys_tstep
4965          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / phys_tstep
4966          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / phys_tstep
[2469]4967          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]4968          IF (nqo.eq.3) THEN
[3435]4969             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / phys_tstep
[2692]4970          ENDIF
[2469]4971       ENDDO
4972    ENDDO
4973    !
4974    !CR: nb de traceurs eau: nqo
4975    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
4976    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
4977       !     DO iq = 3, nqtot
4978       DO iq = nqo+1, nqtot
4979          DO  k = 1, klev
4980             DO  i = 1, klon
[3435]4981                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / phys_tstep
4982                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / phys_tstep
[2469]4983             ENDDO
4984          ENDDO
4985       ENDDO
4986    ENDIF
4987    !
4988    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
4989    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
4990    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
4991    !
[1412]4992
[2489]4993    !--OB mass fixer
4994    !--profile is corrected to force mass conservation of water
4995    IF (mass_fixer) THEN
4996    qql2(:)=0.0
[2499]4997    DO k = 1, klev
4998      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]4999    ENDDO
5000    DO i = 1, klon
5001      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
5002      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
5003      DO k = 1, klev
5004        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
5005        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
5006      ENDDO
5007    ENDDO
5008    ENDIF
5009    !--fin mass fixer
5010
[2469]5011    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
5012    !
[2499]5013    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
5014    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
5015    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
5016    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
5017    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
5018    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
5019    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
5020    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
5021    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]5022    ! !! RomP >>>
5023    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]5024    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]5025       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]5026          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]5027       ENDDO
5028    ENDIF
5029    ! !! RomP <<<
5030    !==========================================================================
5031    ! Sorties des tendances pour un point particulier
5032    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
5033    ! pour le debug
5034    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
5035    !==========================================================================
[879]5036
[2692]5037    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]5038       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
5039       write(lunout,*) &
5040            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
5041       write(lunout,*) &
5042            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
5043            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
5044            pctsrf(igout,is_sic)
5045       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]5046       DO k=1,klev
[2469]5047          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
5048               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
5049               d_t_eva(igout,k)
[2692]5050       ENDDO
[2469]5051       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]5052       DO k=1,klev
[2469]5053          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]5054       ENDDO
[879]5055
[2469]5056       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
5057       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
5058       !jyg!     do k=1,klev
5059       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
5060       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
5061       !jyg!     enddo
5062       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]5063       DO k=1,klev
[2469]5064          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
5065               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]5066       ENDDO
[2469]5067       !>jyg
[879]5068
[2469]5069       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
5070       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]5071       DO k=1,klev
[2469]5072          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
5073               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]5074       ENDDO
5075    ENDIF
[879]5076
[2469]5077    !============================================================
5078    !   Calcul de la temperature potentielle
5079    !============================================================
5080    DO k = 1, klev
5081       DO i = 1, klon
5082          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
5083          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5084          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
5085          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5086          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
5087          !     MPL 20130625
5088          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
5089          ! sinon thetal=theta
5090          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
5091          !    :         ql_seri(i,k))
5092          thetal(i,k)=theta(i,k)
5093       ENDDO
5094    ENDDO
5095    !
[879]5096
[2469]5097    ! 22.03.04 BEG
5098    !=============================================================
5099    !   Ecriture des sorties
5100    !=============================================================
[524]5101#ifdef CPP_IOIPSL
5102
[2469]5103    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
5104    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]5105
[2469]5106    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
5107    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]5108         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]5109
[1507]5110
[2469]5111    !=============================================================
5112    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
5113    ! de fisrtilp
5114    !=============================================================
[1507]5115
[2692]5116    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]5117       d_t_lscth=0.
5118       d_t_lscst=0.
5119       d_q_lscth=0.
5120       d_q_lscst=0.
[2692]5121       DO k=1,klev
5122          DO i=1,klon
5123             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]5124                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5125                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5126             ELSE
[2469]5127                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5128                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5129             ENDIF
5130          ENDDO
5131       ENDDO
[1507]5132
[2692]5133       DO i=1,klon
[2469]5134          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
5135          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]5136       ENDDO
5137    ENDIF
[909]5138
[2469]5139    !On effectue les sorties:
[1791]5140
[2630]5141#ifdef CPP_Dust
5142  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5143       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3776]5144       ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
[2630]5145       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
5146       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
5147       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
5148#else
[2469]5149    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5150         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3630]5151         ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol,    &
[2496]5152         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]5153         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]5154         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]5155#endif
[1791]5156
[2651]5157#ifndef CPP_XIOS
[2590]5158    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]5159#endif
[687]5160
[524]5161#endif
5162
[3776]5163! Pour XIOS : On remet des variables a .false. apres un premier appel
[3461]5164    IF (debut) THEN
[3239]5165#ifdef CPP_XIOS
5166      swaero_diag=.FALSE.
5167      swaerofree_diag=.FALSE.
5168      dryaod_diag=.FALSE.
5169      ok_4xCO2atm= .FALSE.
[3258]5170!      write (lunout,*)'ok_4xCO2atm= ',swaero_diag, swaerofree_diag, dryaod_diag, ok_4xCO2atm
[2235]5171
[3461]5172      IF (is_master) THEN
[3258]5173        !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
5174        IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
[3239]5175           xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
5176           xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
5177             (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
5178                                 xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
5179           !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
5180           !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
5181           swaero_diag=.TRUE.
5182
[3258]5183        !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
5184        IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
[3239]5185           xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
5186           xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
5187           xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
5188           swaerofree_diag=.TRUE.
5189
[3258]5190        !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
5191        DO naero = 1, naero_tot-1
[3239]5192         IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[3258]5193        ENDDO
5194        !
5195        !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
5196        IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
[3239]5197           xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
5198           xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
5199           xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
5200           xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
5201           xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
5202           ok_4xCO2atm=.TRUE.
[3461]5203      ENDIF
[3258]5204      !$OMP BARRIER
[3461]5205      CALL bcast(swaero_diag)
5206      CALL bcast(swaerofree_diag)
5207      CALL bcast(dryaod_diag)
5208      CALL bcast(ok_4xCO2atm)
[3258]5209!      write (lunout,*)'ok_4xCO2atm= ',swaero_diag, swaerofree_diag, dryaod_diag, ok_4xCO2atm
[3239]5210#endif
[3461]5211    ENDIF
[3239]5212
[2469]5213    !====================================================================
5214    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
5215    ! plantage par hgardfou
5216    !====================================================================
[2235]5217
5218    IF (abortphy==1) THEN
5219       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]5220       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]5221    ENDIF
5222
[2469]5223    ! 22.03.04 END
5224    !
5225    !====================================================================
5226    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
5227    !====================================================================
5228    !
[782]5229
[2469]5230    IF (lafin) THEN
5231       itau_phy = itau_phy + itap
5232       CALL phyredem ("restartphy.nc")
5233       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
5234       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
5235       !         close(97)
[3435]5236     
5237       IF (is_omp_master) THEN
5238       
5239         IF (read_climoz >= 1) THEN
5240           IF (is_mpi_root) CALL nf95_close(ncid_climoz)
5241            DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
5242            DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
5243         ENDIF
5244       
[2692]5245       ENDIF
[3435]5246#ifdef CPP_XIOS
5247       IF (is_omp_master) CALL xios_context_finalize
5248#endif
[3461]5249       WRITE(lunout,*) ' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[2469]5250    ENDIF
[1863]5251
[2469]5252    !      first=.false.
[1863]5253
[2469]5254  END SUBROUTINE physiq
[2418]5255
[2902]5256END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.