source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 3992

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addition of flag_volc_surfstrat required for VOLMIP
This flag can select either surface or the atmospheric effects of volcanic aerosols to separate the effects.

  • 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: 186.0 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 3989 2021-10-10 07:18:17Z musat $
[2418]3!
[1862]4!#define IO_DEBUG
[2418]5MODULE physiq_mod
[766]6
[2469]7  IMPLICIT NONE
[2418]8
9CONTAINS
10
[2469]11  SUBROUTINE physiq (nlon,nlev, &
12       debut,lafin,pdtphys_, &
13       paprs,pplay,pphi,pphis,presnivs, &
14       u,v,rot,t,qx, &
15       flxmass_w, &
16       d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps)
[524]17
[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
[3870]41    USE infotrac_phy, ONLY: nqtot, nbtr, nqo, type_trac, nqCO2
[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
[3981]61    USE print_control_mod, ONLY: mydebug=>debug , lunout, prt_level, &
62         alert_first_call, call_alert, prt_alerte
[3776]63    USE readaerosol_mod, ONLY : init_aero_fromfile
64    USE readaerosolstrato_m, ONLY : init_readaerosolstrato
65    USE radlwsw_m, only: radlwsw
66    USE regr_horiz_time_climoz_m, ONLY: regr_horiz_time_climoz
67    USE regr_pr_time_av_m, only: regr_pr_time_av
[3792]68    USE surface_data,     ONLY : type_ocean, ok_veget, landice_opt
[3776]69    USE time_phylmdz_mod, only: annee_ref, current_time, day_ini, day_ref, &
70          day_step_phy, itau_phy, pdtphys, raz_date, start_time, update_time
71    USE tracinca_mod, ONLY: config_inca
[2788]72    USE tropopause_m,     ONLY: dyn_tropopause
[3776]73    USE vampir
74    USE VERTICAL_LAYERS_MOD, ONLY: aps,bps, ap, bp
75    USE write_field_phy
76
77    !USE cmp_seri_mod
78!    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
79!  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
80
81!!!!!!!!!!!!!!!!!! "USE" section for CPP keys !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82!
83!
[2630]84#ifdef CPP_Dust
[3776]85    USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl, phytracr_spl_out_init
86    USE phys_output_write_spl_mod
87#else
88    USE phytrac_mod, ONLY : phytrac_init, phytrac
89    USE phys_output_write_mod
[2630]90#endif
[3776]91
92
93#ifdef REPROBUS
94    USE CHEM_REP, ONLY : Init_chem_rep_xjour, &
95         d_q_rep,d_ql_rep,d_qi_rep,ptrop,ttrop, &
96         ztrop, gravit,itroprep, Z1,Z2,fac,B
97#endif
98
99
100#ifdef CPP_RRTM
101    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
102    USE YOESW, ONLY : RSUN
103#endif
104
105
[3522]106#ifdef CPP_StratAer
107    USE strataer_mod, ONLY: strataer_init
108#endif
[3776]109
110
111#ifdef CPP_XIOS
112    USE xios, ONLY: xios_update_calendar, xios_context_finalize, &
113            xios_get_field_attr, xios_field_is_active
114    USE wxios, ONLY: missing_val, missing_val_omp
115#endif
116#ifndef CPP_XIOS
117    USE paramLMDZ_phy_mod
118#endif
119!
120!
121!!!!!!!!!!!!!!!!!!  END "USE" for CPP keys !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122
123USE phys_local_var_mod, ONLY: phys_local_var_init, phys_local_var_end, &
[2606]124       ! [Variables internes non sauvegardees de la physique]
125       ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
126       t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,u_seri,v_seri,tr_seri, &
127       ! Dynamic tendencies (diagnostics)
128       d_t_dyn,d_q_dyn,d_ql_dyn,d_qs_dyn,d_u_dyn,d_v_dyn,d_tr_dyn, &
129       d_q_dyn2d,d_ql_dyn2d,d_qs_dyn2d, &
130       ! Physic tendencies
131       d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con, &
132       d_tr, &                              !! to be removed?? (jyg)
133       d_t_wake,d_q_wake, &
134       d_t_lwr,d_t_lw0,d_t_swr,d_t_sw0, &
135       d_t_ajsb,d_q_ajsb, &
136       d_t_ajs,d_q_ajs,d_u_ajs,d_v_ajs, &
137       d_t_ajs_w,d_q_ajs_w, &
138       d_t_ajs_x,d_q_ajs_x, &
139       !
[2705]140       d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva, &
[2606]141       d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc, &
142       d_t_lscst,d_q_lscst, &
143       d_t_lscth,d_q_lscth, &
144       plul_st,plul_th, &
145       !
146       d_t_vdf,d_q_vdf,d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_diss, &
147       d_ts, &
148       !
149       d_t_oli,d_u_oli,d_v_oli, &
150       d_t_oro,d_u_oro,d_v_oro, &
[2897]151       d_t_oro_gw,d_u_oro_gw,d_v_oro_gw, &
[2606]152       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
153       d_t_ec, &
154       !
155       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
156       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
157       east_gwstress,west_gwstress, &
158       d_q_ch4, &
159       !  Special RRTM
160       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
161       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
162       !
163       topswad_aero,solswad_aero,   &
164       topswai_aero,solswai_aero,   &
165       topswad0_aero,solswad0_aero, &
166       !LW additional
167       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
168       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
169       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
170       !
171       topsw_aero,solsw_aero,       &
172       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
173       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
174       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]175       drytausum_aero,              &
[2606]176       !
177       !variables CFMIP2/CMIP5
178       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
179       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
180       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
181       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
182       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
183       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
184       !LW diagnostics
185       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
186       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
187       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
188       !
189       ptstar, pt0, slp, &
190       !
191       bils, &
192       !
193       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
194       JrNt,                             &
195       dthmin, evap, fder, plcl, plfc,   &
196       prw, prlw, prsw,                  &
197       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
198       cdragm, cdragh,                   &
199       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
[3817]200       zq2m, zt2m, zn2mout, weak_inversion, &
[2606]201       zt2m_min_mon, zt2m_max_mon,   &         ! pour calcul_divers.h
202       t2m_min_mon, t2m_max_mon,  &            ! pour calcul_divers.h
203       !
204       s_pblh_x, s_pblh_w, &
205       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
206       !
207       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
208       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
[3257]209       uwat, vwat,                             &
[2606]210       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
211       zxrunofflic,                            &
212       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
[3888]213       delta_qsurf,                            &
[2606]214       rain_lsc, rain_num,                     &
215       !
216       sens_x, sens_w, &
217       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
218       !
[3179]219       d_t_vdf_x, d_t_vdf_w, &
220       d_q_vdf_x, d_q_vdf_w, &
[2606]221       pbl_tke_input, &
222       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
223       cdragh_x, cdragh_w, &
224       cdragm_x, cdragm_w, &
225       kh, kh_x, kh_w, &
226       !
[2730]227       wake_k, &
[3080]228       alp_wake, &
[2635]229       wake_h, wake_omg, &
230                       ! tendencies of delta T and delta q:
231       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
232       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
233       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
234       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
235       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
236                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
[3208]237       d_s_wk,  d_dens_a_wk,  d_dens_wk, &  ! due to wakes
238!!!       d_s_vdf, d_dens_a_vdf, d_dens_vdf, & ! due to vertical diffusion
239!!!       d_s_the, d_dens_a_the, d_dens_the, & ! due to thermals
[2635]240       !                                 
[3148]241       ptconv, ratqsc, &
[2824]242       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]243       sens, flwp, fiwp,  &
[3080]244       alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
[2606]245       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
246       alp_bl_stat, n2, s2,  &
247       proba_notrig, random_notrig,  &
[3956]248!!       cv_gen,  &  !moved to phys_state_var_mod
[2606]249       !
[3134]250       dnwd0,  &
251       omega,  &
[2606]252       epmax_diag,  &
[3134]253       !    Deep convective variables used in phytrac
254       pmflxr, pmflxs,  &
[3496]255       wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,  &
[3134]256       upwd, dnwd, &
[2606]257       ep,  &
[3134]258       da, mp, &
259       phi, &
260       wght_cvfd, &
261       phi2, &
262       d1a, dam, &
263       ev, &
264       elij, &
[3496]265       qtaa, &
[3134]266       clw, &
267       epmlmMm, eplaMm, &
268       sij, &
[3387]269       !
[2606]270       cldemi,  &
271       cldfra, cldtau, fiwc,  &
272       fl, re, flwc,  &
273       ref_liq, ref_ice, theta,  &
274       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[3780]275       zphi, zx_rh, zx_rhl, zx_rhi,  &
[2606]276       pmfd, pmfu,  &
277       !
278       t2m, fluxlat,  &
279       fsollw, evap_pot,  &
280       fsolsw, wfbils, wfbilo,  &
[2670]281       wfevap, wfrain, wfsnow,  & 
[3134]282       prfl, psfl, fraca, Vprecip,  &
[2606]283       zw2,  &
[3387]284       !
[2606]285       fluxu, fluxv,  &
286       fluxt,  &
[3387]287       !
[2606]288       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
289       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
290       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
[3387]291       !
[2606]292       beta_prec,  &
293       rneb,  &
[2968]294       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic
[2606]295       !
[2630]296
[782]297
[3387]298    IMPLICIT NONE
[2469]299    !>======================================================================
300    !!
301    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
302    !!
303    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
304    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
305    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
306    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
307    !!AA                     en mode traceur off-line
308    !!======================================================================
309    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
310    !!   =====================
[1352]311#define histNMC
[2469]312    !!======================================================================
313    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
314    !!
315    !!  Arguments:
316    !!
317    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
318    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
319    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
320    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
321    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
322    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
323    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
324    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
325    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
326    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
327    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
328    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
329    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
330    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
331    !! t-------input-R-temperature (K)
332    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
333    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
334    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]335    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
336    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]337    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
338    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
339    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
340    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
341    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
342    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
343    !!======================================================================
344    integer jjmp1
345    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
346    !  integer iip1
347    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]348
[2469]349    include "regdim.h"
350    include "dimsoil.h"
351    include "clesphys.h"
352    include "thermcell.h"
[3011]353    include "dimpft.h"
[2469]354    !======================================================================
[3479]355    LOGICAL, SAVE :: ok_volcan ! pour activer les diagnostics volcaniques
[3600]356    !$OMP THREADPRIVATE(ok_volcan)
[3989]357    INTEGER, SAVE :: flag_volc_surfstrat ! pour imposer le cool/heat rate à la surf ou dans la strato
358    !$OMP THREADPRIVATE(flag_volc_surfstrat)
[2469]359    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
360    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
361    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
362    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
[3600]363    INTEGER, SAVE :: iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
[2469]364    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
365    !======================================================================
366    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
367    PARAMETER (check=.FALSE.)
368    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
369    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
370    !======================================================================
371    REAL amn, amx
372    INTEGER igout
373    !======================================================================
[3317]374    ! Clef iflag_cycle_diurne controlant l'activation du cycle diurne:
[2469]375    ! en attente du codage des cles par Fred
[3317]376    ! iflag_cycle_diurne est initialise par conf_phys et se trouve
377    ! dans clesphys.h (IM)
[2469]378    !======================================================================
379    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
380    !cc      LOGICAL soil_model
381    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
382    !======================================================================
383    ! Dans les versions precedentes, l'eau liquide nuageuse utilisee dans
384    ! le calcul du rayonnement est celle apres la precipitation des nuages.
385    ! Si cette cle new_oliq est activee, ce sera une valeur moyenne entre
386    ! la condensation et la precipitation. Cette cle augmente les impacts
387    ! radiatifs des nuages.
388    !cc      LOGICAL new_oliq
389    !cc      PARAMETER (new_oliq=.FALSE.)
390    !======================================================================
391    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
392    !c      LOGICAL ok_orodr
393    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
394    !cc      LOGICAL ok_orolf
395    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
396    !======================================================================
397    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
[3461]398    SAVE ok_journe
[2469]399    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
400    !
401    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
[3461]402    SAVE ok_mensuel
[2469]403    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
404    !
405    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
[3461]406    SAVE ok_instan
[2469]407    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
408    !
409    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
[3461]410    SAVE ok_LES                           
[2469]411    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)                 
412    !
413    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
[3461]414    SAVE callstats                           
[2469]415    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)                 
416    !
417    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
418    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
419    !======================================================================
[3461]420    REAL seuil_inversion
421    SAVE seuil_inversion
[2469]422    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
[3461]423    INTEGER iflag_ratqs
424    SAVE iflag_ratqs
[2469]425    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_ratqs)
426    real facteur
[1507]427
[2469]428    REAL wmax_th(klon)
429    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]430
[3461]431    INTEGER lmax_th(klon)
432    INTEGER limbas(klon)
433    REAL ratqscth(klon,klev)
434    REAL ratqsdiff(klon,klev)
435    REAL zqsatth(klon,klev)
[878]436
[2469]437    !======================================================================
438    !
439    INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau
440    PARAMETER (ivap=1)
441    INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide
442    PARAMETER (iliq=2)
443    !CR: on ajoute la phase glace
444    INTEGER isol          ! indice de traceurs pour eau glace
445    PARAMETER (isol=3)
446    !
447    !
448    ! Variables argument:
449    !
450    INTEGER nlon
451    INTEGER nlev
452    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
453    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
454    LOGICAL debut, lafin
455    REAL paprs(klon,klev+1)
456    REAL pplay(klon,klev)
457    REAL pphi(klon,klev)
458    REAL pphis(klon)
459    REAL presnivs(klev)
[2799]460!JLD    REAL znivsig(klev)
461!JLD    real pir
[719]462
[2469]463    REAL u(klon,klev)
464    REAL v(klon,klev)
[2333]465
[2469]466    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
467    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]468
[2469]469    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
470    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
471    !     MPL 20130625
472    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
473    ! sinon thetal=theta
474    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
475    REAL qx(klon,klev,nqtot)
476    REAL flxmass_w(klon,klev)
477    REAL d_u(klon,klev)
478    REAL d_v(klon,klev)
479    REAL d_t(klon,klev)
480    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
481    REAL d_ps(klon)
[2897]482  ! variables pour tend_to_tke
483    REAL duadd(klon,klev)
484    REAL dvadd(klon,klev)
485    REAL dtadd(klon,klev)
486
[2271]487#ifndef CPP_XIOS
[2997]488    REAL, SAVE :: missing_val=nf90_fill_real
[2271]489#endif
[3134]490!!   Variables moved to phys_local_var_mod
491!!    ! Variables pour le transport convectif
492!!    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
493!!    real wght_cvfd(klon,klev)
494!!    ! Variables pour le lessivage convectif
495!!    ! RomP >>>
496!!    real phi2(klon,klev,klev)
497!!    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
498!!    real ev(klon,klev)
499!!    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
500!!    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
501!!    ! RomP <<<
[2469]502    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
503    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]504
[2469]505    ! variables a une pression donnee
506    !
507    include "declare_STDlev.h"
508    !
509    !
510    include "radopt.h"
511    !
512    !
513    INTEGER debug
514    INTEGER n
515    !ym      INTEGER npoints
516    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
517    !
518    INTEGER nregISCtot
519    PARAMETER(nregISCtot=1)
520    !
521    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
522    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
523    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
524    ! direction i (longitude)
525    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
526    ! direction j (latitude)
[2799]527!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
528!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]529    !IM: region='3d' <==> sorties en global
530    CHARACTER*3 region
531    PARAMETER(region='3d')
[3461]532    LOGICAL ok_hf
[2469]533    !
[3461]534    SAVE ok_hf
[2469]535    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]536
[3461]537    INTEGER, PARAMETER :: longcles=20
538    REAL, SAVE :: clesphy0(longcles)
[2469]539    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
540    !
541    ! Variables propres a la physique
[3461]542    INTEGER, SAVE :: itap         ! compteur pour la physique
[2469]543    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]544
[2469]545    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
546    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
547    !
[3461]548    REAL,SAVE ::  solarlong0
[2469]549    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]550
[2469]551    !
552    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
553    !
554    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
555    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
556    !
557    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
558    !
559    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
560    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
561    !ym      SAVE run_off_lic_0
562    !KE43
563    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
564    !
[3461]565    REAL, SAVE :: bas, top             ! cloud base and top levels
[2469]566    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
567    !------------------------------------------------------------------
568    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
569    !
570    INTEGER izero
571    INTEGER k_upper_cv
572    !------------------------------------------------------------------
[3153]573    ! Compteur de l'occurence de cvpas=1
574    INTEGER Ncvpaseq1
575    SAVE Ncvpaseq1
576    !$OMP THREADPRIVATE(Ncvpaseq1)
[2469]577    !
578    !==========================================================================
579    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
580    !de convection avec poches froides
581    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]582
[3496]583!!    REAL mipsh(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
584!!      Moved to phys_state_var_mod
[2469]585    !
586    REAL wape_prescr, fip_prescr
587    INTEGER it_wape_prescr
588    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
589    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
590    !
591    ! variables supplementaires de concvl
592    REAL Tconv(klon,klev)
[3134]593!!    variable moved to phys_local_var_mod
594!!    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]595!!    !
596!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
597!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
598!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
599!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]600
[3461]601    REAL, SAVE :: alp_bl_prescr=0.
602    REAL, SAVE :: ale_bl_prescr=0.
603    REAL, SAVE :: wake_s_min_lsp=0.1
[2469]604    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
605    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]606
[3461]607    REAL ok_wk_lsp(klon)
[1516]608
[2469]609    !RC
610    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]611
[2635]612    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
613                                                     ! updated within calwake
614    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]615    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
616                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
617                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
618                                                        ! gust-front in the grid cell.
619    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[3489]620
[2635]621    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
622    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]623
[2469]624    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]625
[2469]626    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
627    ! transported by LS omega
628    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
629    ! large scale omega
630    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
631    ! (wake - unpertubed) CONV
632    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
633    ! (wake - unpertubed) CONV
634    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
635    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
636    !
637    !pourquoi y'a pas de save??
638    !
[2730]639!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
640!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]641    !
642    !jyg<
643    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
644    !>jyg
[879]645
[3000]646    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]647    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]648!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]649    !
650    !
651    REAL dt_dwn(klon,klev)
652    REAL dq_dwn(klon,klev)
653    REAL M_dwn(klon,klev)
654    REAL M_up(klon,klev)
655    REAL dt_a(klon,klev)
656    REAL dq_a(klon,klev)
657    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
658    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
659    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
660    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]661    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
662    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]663    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
664    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]665    REAL, SAVE :: alp_offset
666    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[3150]667    REAL, SAVE :: dtcon_multistep_max=1.e6
668    !$OMP THREADPRIVATE(dtcon_multistep_max)
669    REAL, SAVE :: dqcon_multistep_max=1.e6
670    !$OMP THREADPRIVATE(dqcon_multistep_max)
671
[2897]672 
[2469]673    !
674    !RR:fin declarations poches froides
675    !==========================================================================
[1032]676
[2469]677    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
678    REAL zpspsk(klon,klev)
679    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
680    REAL zthl(klon,klev)
[1638]681
[2469]682    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]683
[2469]684    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
685    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
686    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
687    ! continument (pcon dans
688    ! thermcell_main.F90)
689    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
690    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
691    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
692    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
693    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
694    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[1638]695
[2799]696!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
697!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]698
[2469]699    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
700    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]701
[2469]702    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
703    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
704    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
705    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]706
[2897]707    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
708     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
709    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
710     REAL, SAVE :: alphatkeoro
711    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
712     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
713    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]714
[2897]715
716
[2469]717    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]718
[2469]719    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
720    !
721    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
722    !Al1      SAVE pblh
723    !34EK
724    !
725    ! Variables locales:
726    !
727    !AA
728    !AA  Pour phytrac
729    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
730    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]731
[2469]732    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
733    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
734    !@$$      INTEGER physid
735    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
736    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
737    ! RomP >>>
738    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
739    ! RomP <<<
[2832]740    REAL          :: calday
[2068]741
[2469]742    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
743    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
744    !
745    !IM 050204 END
746    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
747    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]748
[2469]749    !
750    ! Conditions aux limites
751    !
752    !
753    REAL :: day_since_equinox
754    ! Date de l'equinoxe de printemps
755    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
756    REAL :: jD_eq
[1279]757
[3461]758    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .TRUE.
[524]759
[2469]760    !
761    INTEGER lmt_pas
762    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
763    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
764    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
765    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
766    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]767
[2469]768    !IM sorties
769    REAL un_jour
770    PARAMETER(un_jour=86400.)
771    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
772    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
773    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
774    !======================================================================
775    !
776    ! Declaration des procedures appelees
777    !
778    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
779    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
780    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
781    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
782    !KE43
783    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
784    EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
785    !AA
786    ! JBM (3/14) fisrtilp_tr not loaded
787    ! EXTERNAL fisrtilp_tr ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
788    !                          ! stockage des coefficients necessaires au
789    !                          ! lessivage OFF-LINE et ON-LINE
790    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
791    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
792    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
793    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
794    EXTERNAL phyetat0  ! lire l'etat initial de la physique
795    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
796    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
797    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
798    !IM
799    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
800    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
801    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
802    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
803    ! EXTERNAL moyglo_aire
804    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
805    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
806    !
807    !
808    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
809    ! Local variables
810    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
811    !
812    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
813    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
814    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
815    REAL cldliq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
816    !
817    !XXX PB
818    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
819    !
820    REAL zxfluxt(klon, klev)
821    REAL zxfluxq(klon, klev)
822    REAL zxfluxu(klon, klev)
823    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]824
[2469]825    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
826    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
827    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
828    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
829    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
830    !
831    INTEGER itaprad
832    SAVE itaprad
833    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
834    !
835    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
836    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
837    !
[2799]838#ifdef INCA
[2469]839    REAL zxsnow_dummy(klon)
[2799]840#endif
[2469]841    REAL zsav_tsol(klon)
842    !
843    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
844    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
845    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
846    !
847    REAL qcheck
848    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
849    LOGICAL zx_ajustq
850    !
[2799]851    REAL za
852    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]853    real zqsat(klon,klev)
854    !
[2897]855    INTEGER i, k, iq, j, nsrf, ll, l
[2469]856    !
857    REAL t_coup
858    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]859
[2469]860    !ym A voir plus tard !!
861    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
862    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
863    !
864    ! Grandeurs de sorties
865    REAL s_capCL(klon)
866    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
867    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
868    REAL s_trmb3(klon)
[2707]869
870    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
871    !                      sauvegarder les sorties de la convection
872    !ym      SAVE 
873    !ym      SAVE 
874    !ym      SAVE 
875    !
[2730]876    INTEGER itapcv, itapwk
877    SAVE itapcv, itapwk
878    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]879
[2469]880    !KE43
881    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]882
[2469]883    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
884    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]885
[2469]886    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
887    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]888
[2469]889    ! -- convect43:
890    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
891    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
892    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
893    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
894    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
895    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
896    ! --
897    !34EK
898    !
899    ! Variables du changement
900    !
901    ! con: convection
902    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
903    ! ajs: ajustement sec
904    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
905    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]906    !
[2469]907    ! tendance nulles
[2812]908    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0
909    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
910    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]911    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
912    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]913    !
914    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
915    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
916    ! flag_inhib_tend = 0
917    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
918    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
919    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
920    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
921!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[3134]922    !
923    ! Logical switch to a bug : reseting to 0 convective variables at the
924    ! begining of physiq.
925    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_cv_trac = .TRUE.
926    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[3180]927    !
928    ! Logical switch to a bug : changing wake_deltat when thermals are active
929    ! even when there are no wakes.
930    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_split_th = .TRUE.
931    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_split_th)
[524]932
[2469]933    !
934    !********************************************************
935    !     declarations
[524]936
[2469]937    !********************************************************
938    !IM 081204 END
939    !
940    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
941    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
942    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
943    !
[3461]944    REAL ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
945    SAVE ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
[2469]946    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]947    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
948    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]949
[2469]950    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
[3461]951    REAL, SAVE :: fact_cldcon
952    REAL, SAVE :: facttemps
953    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
954    LOGICAL, SAVE :: ok_newmicro
[2469]955    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
[524]956
[3461]957    INTEGER, SAVE :: iflag_cld_th
[2469]958    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]959!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]960    !IM cf. AM 081204 BEG
[3461]961    LOGICAL ptconvth(klon,klev)
[2469]962    !IM cf. AM 081204 END
963    !
964    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
965    !
966    !======================================================================
967    !
968    !
[2799]969!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]970    !
971    !
972    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
973    !
974    !IM RH a 2m (la surface)
975    REAL Lheat
[524]976
[2469]977    INTEGER        length
978    PARAMETER    ( length = 100 )
979    REAL tabcntr0( length       )
980    !
[2799]981!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]982    !IM
983    !
984    !IM AMIP2 BEG
[2799]985!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]986    !IM 141004 BEG
987    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
988    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
989    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
990    REAL aam, torsfc
991    !IM 141004 END
992    !IM 190504 BEG
993    !  INTEGER imp1jmp1
994    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
995    !ym A voir plus tard
996    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
997    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
998    !IM 190504 END
[2799]999!JLD    LOGICAL ok_msk
1000!JLD    REAL msk(klon)
[2469]1001    !ym A voir plus tard
1002    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
1003    !IM AMIP2 END
1004    !
1005    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
1006    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]1007!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
1008!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
1009!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]1010    !
[2630]1011    INTEGER nid_ctesGCM
1012    SAVE nid_ctesGCM
1013    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]1014    !
1015    !IM 280405 BEG
1016    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
1017    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
1018    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
1019    !
1020    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
1021    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
1022    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
1023    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
1024    !
[2799]1025!JLD    REAL zjulian
1026!JLD    SAVE zjulian
1027!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]1028
[2799]1029!JLD    INTEGER nhori, nvert
1030!JLD    REAL zsto
1031!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]1032
[3981]1033    CHARACTER (LEN=20) :: modname='physiq_mod'
1034    CHARACTER*80 message, abort_message
[3461]1035    LOGICAL, SAVE ::  ok_sync, ok_sync_omp
[2469]1036    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
[3461]1037    REAL date0
[524]1038
[2469]1039    ! essai writephys
[3461]1040    INTEGER fid_day, fid_mth, fid_ins
1041    PARAMETER (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
1042    INTEGER prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1043    PARAMETER (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
[2469]1044    REAL ztsol(klon)
1045    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]1046
[2469]1047    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1048    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1049    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1050    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1051    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1052
[2863]1053    INTEGER :: naero
[2469]1054    ! Aerosol optical properties
1055    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
1056    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1057    ! concentration
1058    ! for all soluble
1059    ! aerosols[ug/m3]
1060    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1061    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1062
[2469]1063    ! Parameters
1064    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1065    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1066    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1067    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1068    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1069    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1070    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1071    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1072    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
[3338]1073    LOGICAL, SAVE :: chemistry_couple ! true  : use INCA chemistry O3
1074    ! false : use offline chemistry O3
1075    !$OMP THREADPRIVATE(chemistry_couple)   
[2469]1076    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1077    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1078    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1079    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1080    !
1081    !--STRAT AEROSOL
[2530]1082    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1083    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
[3412]1084    !
1085    !--INTERACTIVE AEROSOL FEEDBACK ON RADIATION
1086    LOGICAL, SAVE :: flag_aer_feedback
1087    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aer_feedback)
1088
[2469]1089    !c-fin STRAT AEROSOL
1090    !
1091    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1092    !
[3461]1093    LOGICAL,SAVE :: first=.TRUE.
[2469]1094    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1095
[2788]1096    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1097    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1098    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1099    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1100    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1101    !     0: do not read an ozone climatology
1102    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1103    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1104    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1105    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1106    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1107    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1108    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1109    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1110                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1111    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1112    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1113    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1114                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1115
[2469]1116    include "YOMCST.h"
1117    include "YOETHF.h"
1118    include "FCTTRE.h"
1119    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1120    include "conema3.h"
1121    include "fisrtilp.h"
1122    include "nuage.h"
1123    include "compbl.h"
1124    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1125    !
1126    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1127    ! Declarations pour Simulateur COSP
1128    !============================================================
[3511]1129    real :: mr_ozone(klon,klev), phicosp(klon,klev)
[3370]1130
[2469]1131    !IM stations CFMIP
1132    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1133    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1134    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1135    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1136    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1137    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1138    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1139    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1140    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1141    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1142    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1143    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1144    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1145
[2469]1146    !IM betaCRF
1147    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1148    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1149    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1150    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1151    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1152    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1153    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1154    ! cldemirad pour evaluer les
1155    ! retros liees aux CRF
1156    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1157    ! pour radlwsw pour
1158    ! tester "CRF off"
1159    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1160    ! pour radlwsw pour
1161    ! tester "CRF off"
1162    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1163    ! radlwsw pour tester
1164    ! "CRF off"
1165    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1166
[3418]1167#ifdef INCA
1168    ! set de variables utilisees pour l'initialisation des valeurs provenant de INCA
1169    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_tauinca
1170    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_pizinca
1171    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_cginca
1172    REAL, DIMENSION(klon,klev,nbands) :: init_ccminca
1173#endif
1174    REAL, DIMENSION(klon,nbtr) :: init_source
1175
[3048]1176    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1177    REAL, SAVE :: betalwoff
1178    !OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
1179!
[2469]1180    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1181    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1182    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1183    integer iostat
[1539]1184
[2469]1185    REAL zzz
1186    !albedo SB >>>
[3461]1187    REAL,DIMENSION(6), SAVE :: SFRWL
[3435]1188!$OMP THREADPRIVATE(SFRWL)
[2469]1189    !albedo SB <<<
[1955]1190
[2485]1191    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[3461]1192    LOGICAL, PARAMETER :: mass_fixer=.FALSE.
1193    REAL qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1194
[3110]1195    REAL pi
1196
1197    pi = 4. * ATAN(1.)
1198
[3981]1199    ! set-up call to alerte function
1200    call_alert = (alert_first_call .AND. is_master)
1201   
[2469]1202    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1203    jjmp1=nbp_lat
[2344]1204
[2469]1205    !======================================================================
1206    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1207    !
1208    pdtphys=pdtphys_
1209    CALL update_time(pdtphys)
[3435]1210    phys_tstep=NINT(pdtphys)
1211#ifdef CPP_XIOS
1212    IF (.NOT. debut .AND. is_omp_master) CALL xios_update_calendar(itap+1)
1213#endif
[1355]1214
[2469]1215    !======================================================================
1216    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1217    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1218    ! en imposant la valeur de igout.
1219    !======================================================================d
[2692]1220    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1221       igout=klon/2+1/klon
1222       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1223       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1224            longitude_deg(igout)
1225       write(lunout,*) &
1226            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1227       write(lunout,*) &
1228            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1229
[2469]1230       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1231       DO k=1,klev
[2469]1232          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1233               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1234       ENDDO
[2469]1235       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1236       DO k=1,klev
[2469]1237          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1238       ENDDO
1239    ENDIF
[879]1240
[2769]1241    ! Quick check on pressure levels:
[3461]1242    CALL assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1243            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1244
[2692]1245    IF (first) THEN
[3435]1246       CALL init_etat0_limit_unstruct
1247       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2469]1248       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1249
[3461]1250       WRITE(lunout,*) '================================================='
1251       WRITE(lunout,*) 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
1252       WRITE(lunout,*) '================================================='
[2692]1253       CALL phys_local_var_init
[2469]1254       !
1255       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1256       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1257            ok_instan, ok_hf, &
1258            ok_LES, &
1259            callstats, &
1260            solarlong0,seuil_inversion, &
1261            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1262            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[3989]1263            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, ok_volcan, flag_volc_surfstrat, aerosol_couple, &
1264            chemistry_couple, flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2644]1265            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1266                                ! nv flags pour la convection et les
1267                                ! poches froides
1268            read_climoz, &
1269            alp_offset)
[2692]1270       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1271       CALL phys_output_var_init
[3522]1272       IF (read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit .AND. grid_type==unstructured) &
1273          CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3435]1274
[3522]1275#ifdef CPP_StratAer
1276       CALL strataer_init
1277#endif
1278
[2469]1279       print*, '================================================='
1280       !
1281       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1282       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1283          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
1284               '(H2Ov, H2Ol, H2Oi) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[3531]1285          abort_message='see above'
1286          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2692]1287       ENDIF
[2224]1288
[3154]1289       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1290       dnwd0=0.0
1291       ftd=0.0
1292       fqd=0.0
1293       cin=0.
1294       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1295       pbase=0
1296       !IM 180608
[904]1297
[2469]1298       itau_con=0
[3461]1299       first=.FALSE.
[1797]1300
[2692]1301    ENDIF  ! first
[1797]1302
[2469]1303    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1304    pmfd(:,:) = 0.
1305    pen_u(:,:) = 0.
1306    pen_d(:,:) = 0.
1307    pde_d(:,:) = 0.
1308    pde_u(:,:) = 0.
1309    aam=0.
1310    d_t_adjwk(:,:)=0
1311    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1312
[2469]1313    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1314
[2469]1315    torsfc=0.
1316    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1317
[644]1318
[2469]1319    IF (debut) THEN
1320       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3327]1321! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1322       tau_gl=5.
1323       CALL getin_p('tau_gl', tau_gl)
1324! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1325! secondes
1326       tau_gl=86400.*tau_gl
[3461]1327       WRITE(lunout,*) 'debut physiq_mod tau_gl=',tau_gl
1328
[3000]1329       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1330       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1331       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1332       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1333       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1334                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1335                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1336       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1337       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1338       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1339       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1340       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1341       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1342       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1343       iflag_wake_tend = 0
1344       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1345       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1346                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1347       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1348       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[3180]1349       CALL getin_p('ok_bug_split_th',ok_bug_split_th)
[2799]1350       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1351       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1352       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1353       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1354       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1355       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3776]1356#ifdef CPP_Dust
1357       IF (iflag_phytrac.EQ.0) THEN
1358         WRITE(lunout,*) 'In order to run with SPLA, iflag_phytrac will be forced to 1'
1359         iflag_phytrac = 1
1360       ENDIF
1361#endif 
[3011]1362       nvm_lmdz = 13
1363       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[3387]1364
[3461]1365       WRITE(lunout,*) 'iflag_alp_wk_cond=',  iflag_alp_wk_cond
1366       WRITE(lunout,*) 'random_ntrig_max=',   random_notrig_max
1367       WRITE(lunout,*) 'ok_adjwk=',           ok_adjwk
1368       WRITE(lunout,*) 'iflag_adjwk=',        iflag_adjwk
1369       WRITE(lunout,*) 'qtcon_multistep_max=',dtcon_multistep_max
1370       WRITE(lunout,*) 'qdcon_multistep_max=',dqcon_multistep_max
1371       WRITE(lunout,*) 'ratqsp0=',            ratqsp0
1372       WRITE(lunout,*) 'ratqsdp=',            ratqsdp
1373       WRITE(lunout,*) 'iflag_wake_tend=',    iflag_wake_tend
1374       WRITE(lunout,*) 'ok_bad_ecmwf_thermo=',ok_bad_ecmwf_thermo
1375       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_cv_trac=',     ok_bug_cv_trac
1376       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_split_th=',    ok_bug_split_th
1377       WRITE(lunout,*) 'fl_ebil=',            fl_ebil
1378       WRITE(lunout,*) 'fl_cor_ebil=',        fl_cor_ebil
1379       WRITE(lunout,*) 'iflag_phytrac=',      iflag_phytrac
1380       WRITE(lunout,*) 'NVM=',                nvm_lmdz
1381
[3387]1382       !--PC: defining fields to be exchanged between LMDz, ORCHIDEE and NEMO
1383       WRITE(lunout,*) 'Call to infocfields from physiq'
1384       CALL infocfields_init
1385
[2469]1386    ENDIF
[878]1387
[2692]1388    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1389
[2469]1390    !======================================================================
1391    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1392    !
1393    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1394
[2469]1395    !
1396    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1397    !          ********
1398    !
1399    IF (debut) THEN
1400       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1401       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1402       !des caracteristiques du thermique
1403       wght_th(:,:)=1.
1404       lalim_conv(:)=1
1405       !RC
1406       ustar(:,:)=0.
[2569]1407!       u10m(:,:)=0.
1408!       v10m(:,:)=0.
[2469]1409       rain_con(:)=0.
1410       snow_con(:)=0.
1411       topswai(:)=0.
1412       topswad(:)=0.
1413       solswai(:)=0.
1414       solswad(:)=0.
[959]1415
[2469]1416       wmax_th(:)=0.
1417       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1418
[3865]1419       IF (type_trac == 'inca' .OR. type_trac == 'inco') THEN
[2469]1420          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1421          ccm(:,:,:) = 0.
1422          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1423          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1424          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1425
[2469]1426          config_inca='none' ! default
1427          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1428
[2469]1429       ELSE
1430          config_inca='none' ! default
[2692]1431       ENDIF
[782]1432
[3435]1433       tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
1434       piz_aero(:,:,:,:) = 1.
1435       cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
1436
[2469]1437       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1438            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1439          abort_message &
1440               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1441               // 'aero or aeNP'
1442          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1443       ENDIF
[2443]1444
[2469]1445       rnebcon0(:,:) = 0.0
1446       clwcon0(:,:) = 0.0
1447       rnebcon(:,:) = 0.0
1448       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1449
[2469]1450       !
1451       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1452            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
[3317]1453       print*,'iflag_cycle_diurne', iflag_cycle_diurne
[2469]1454       !
1455       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1456          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1457          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1458       ENDIF
1459       !
1460       !
1461       ! Initialiser les compteurs:
1462       !
1463       itap    = 0
1464       itaprad = 0
[2707]1465       itapcv = 0
[2730]1466       itapwk = 0
[878]1467
[2469]1468       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1469       !! Un petit travail \`a faire ici.
1470       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1471
[2692]1472       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1473          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1474       ENDIF
[956]1475
[2469]1476       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1477       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1478       ! phylmd plutot que dyn3d
1479       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1480       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1481       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1482!jyg for fh<
[3435]1483       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps phys_tstep pdtphys ',phys_tstep,pdtphys
1484       IF (abs(phys_tstep-pdtphys)>1.e-10) THEN
[2731]1485          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1486          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1487       ENDIF
1488!>jyg
[3435]1489       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1490          radpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_rad
[2469]1491       ELSE
1492          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1493               'multiple de nbapp_rad'
1494          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1495               'mais 1+1<>2'
1496          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1497               // 'de nbapp_rad'
[2692]1498          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1499       ENDIF
[3435]1500       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./phys_tstep
1501       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./phys_tstep
[2730]1502       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[3435]1503       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1504          cvpas_0 = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_cv
[3150]1505          cvpas = cvpas_0
[2707]1506       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1507       ELSE
1508          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1509               'multiple de nbapp_cv'
1510          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1511               'mais 1+1<>2'
1512          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1513               // 'de nbapp_cv'
[3461]1514          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2707]1515       ENDIF
[3435]1516       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1517          wkpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_wk
[3457]1518!       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
[2730]1519       ELSE
1520          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1521               'multiple de nbapp_wk'
1522          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1523               'mais 1+1<>2'
1524          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1525               // 'de nbapp_wk'
[3461]1526          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2730]1527       ENDIF
[2469]1528       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3465]1529       CALL init_iophy_new(latitude_deg,longitude_deg)
[524]1530
[3435]1531          !===================================================================
1532          !IM stations CFMIP
1533          nCFMIP=npCFMIP
1534          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1535               form='formatted',iostat=iostat)
1536          IF (iostat == 0) THEN
1537             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1538998          CONTINUE
1539             CLOSE(98)
1540             CONTINUE
1541             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1542                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
1543                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1544             ELSE
1545                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1546             ENDIF
1547
1548             !
1549             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1550             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1551             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1552             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1553             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1554             !
1555             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1556             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1557             !
1558             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1559                  lonCFMIP, latCFMIP)
1560             !
1561             ! identification des
1562             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1563             ! grille de LMDZ
1564             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1565             ! klon points
1566             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1567             !
1568             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1569                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1570             !
1571          ELSE
1572             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1573             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1574             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1575          ENDIF
1576
1577#ifdef CPP_IOIPSL
1578
1579       !$OMP MASTER
1580       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1581       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
[3461]1582       ok_sync_omp=.FALSE.
[3435]1583       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
1584       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
1585            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1586            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, phys_tstep,ok_veget, &
1587            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
1588            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
1589            read_climoz, phys_out_filestations, &
[3630]1590            aerosol_couple, &
[3435]1591            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1592            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
1593            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
1594       !$OMP END MASTER
1595       !$OMP BARRIER
1596       ok_sync=ok_sync_omp
1597
1598       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1599       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1600       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1601       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1602       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1603       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
1604
1605#ifndef CPP_XIOS
1606       CALL ini_paramLMDZ_phy(phys_tstep,nid_ctesGCM)
1607#endif
1608
1609#endif
1610       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1611       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
1612
1613       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1614       date0 = jD_ref
1615       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1616       !
1617
1618!       CALL create_climoz(read_climoz)
[3472]1619      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_aero_fromfile(flag_aerosol)  !! initialise aero from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
1620      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_readaerosolstrato(flag_aerosol_strat)  !! initialise aero strato from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3435]1621
1622#ifdef CPP_COSP
1623      IF (ok_cosp) THEN
[3726]1624!           DO k = 1, klev
1625!             DO i = 1, klon
1626!               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1627!             ENDDO
1628!           ENDDO
[3465]1629        CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3435]1630               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1631               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1632               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1633               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1634               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1635               zu10m,zv10m,pphis, &
1636               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1637               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1638               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1639               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1640               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[3778]1641      ENDIF
1642#endif
[3512]1643
1644#ifdef CPP_COSP2
1645        IF (ok_cosp) THEN
[3726]1646!           DO k = 1, klev
1647!             DO i = 1, klon
1648!               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1649!             ENDDO
1650!           ENDDO
[3512]1651          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1652               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1653               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1654               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1655               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1656               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1657               zu10m,zv10m,pphis, &
1658               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1659               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1660               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1661               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1662               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1663       ENDIF
1664#endif
1665
1666#ifdef CPP_COSPV2
1667        IF (ok_cosp) THEN
1668           DO k = 1, klev
1669             DO i = 1, klon
1670               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1671             ENDDO
1672           ENDDO
1673          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1674               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1675               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1676               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1677               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1678               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1679               zu10m,zv10m,pphis, &
1680               phicosp,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1681               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1682               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1683               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1684               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1685       ENDIF
1686#endif
1687
[3460]1688       !
[3465]1689       !
1690!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3460]1691       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
[3465]1692       !
1693!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3435]1694
[3460]1695       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[3956]1696       !
1697!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1698       ! Initialisation des champs dans phytrac* qui sont utilises par phys_output_write*
1699       !
1700!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3776]1701
1702#ifdef CPP_Dust
1703       ! Quand on utilise SPLA, on force iflag_phytrac=1
1704       CALL phytracr_spl_out_init()
1705       CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,                  &
1706                                pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
1707                                ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
1708                                ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1709                                ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
1710                                flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
1711#else
1712       ! phys_output_write écrit des variables traceurs seulement si iflag_phytrac == 1
1713       ! donc seulement dans ce cas on doit appeler phytrac_init()
[3465]1714       IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
1715          CALL phytrac_init()
[3776]1716       ENDIF
[3465]1717       CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,                    &
1718                              pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3630]1719                              ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, ok_sync,&
[3465]1720                              ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1721                              ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
1722                              flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[3776]1723#endif
[3460]1724
[3776]1725
[3435]1726#ifdef CPP_XIOS
1727       IF (is_omp_master) CALL xios_update_calendar(1)
1728#endif
[3465]1729       IF(read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit) CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3877]1730       CALL create_etat0_limit_unstruct
1731       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[3435]1732
[3465]1733!jyg<
[3577]1734       IF (iflag_pbl<=1) THEN
1735          ! No TKE for Standard Physics
1736          pbl_tke(:,:,:)=0.
1737
1738       ELSE IF (klon_glo==1) THEN
[3465]1739          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1740          DO nsrf=1,nbsrf
1741            DO k = 1,klev+1
1742                 pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1743                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1744            ENDDO
1745          ENDDO
[3988]1746       ELSE
[3465]1747          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0. !ym missing init : maybe must be initialized in the same way that for klon_glo==1 ??
1748!>jyg
1749       ENDIF
[2469]1750       !IM begin
1751       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1752            ,ratqs(1,1)
1753       !IM end
[878]1754
1755
[2469]1756       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1757       !
1758       ! on remet le calendrier a zero
1759       !
1760       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1761          itau_phy = 0
1762       ENDIF
[524]1763
[3435]1764!       IF (ABS(phys_tstep-pdtphys).GT.0.001) THEN
1765!          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',phys_tstep, &
1766!               pdtphys
1767!          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1768!          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1769!          phys_tstep=pdtphys
1770!       ENDIF
[2469]1771       IF (nlon .NE. klon) THEN
1772          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1773               klon
1774          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1775          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1776       ENDIF
1777       IF (nlev .NE. klev) THEN
1778          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1779               klev
1780          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1781          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1782       ENDIF
1783       !
[3435]1784       IF (phys_tstep*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
[2469]1785          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1786          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1787          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1788          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1789       ENDIF
[3956]1790
1791!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1792       ! Initialisation pour la convection de K.E. et pour les poches froides
1793       !
1794!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1795
[2469]1796       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
[3989]1797       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", ok_cvl
[2469]1798       !
1799       !KE43
1800       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1801       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1802
[2469]1803          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1804          WRITE(lunout,*) &
1805               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1806          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1807          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1808
[2469]1809          DO i = 1, klon
1810             ema_cbmf(i) = 0.
1811             ema_pcb(i)  = 0.
1812             ema_pct(i)  = 0.
1813             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1814          ENDDO
1815          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1816          DO i = 1, klon
1817             ibas_con(i) = 1
1818             itop_con(i) = 1
1819          ENDDO
1820          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1821          !================================================================
1822          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1823          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1824          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1825             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1826                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1827             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1828             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1829             !
1830             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1831             ! they are not computed).
1832             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1833             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1834             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1835             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1836             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1837             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1838             d_deltat_the(:,:) = 0.
1839             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1840             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1841             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1842             d_s_wk(:) = 0.
1843             d_dens_wk(:) = 0.
[3956]1844          ENDIF  !  (iflag_wake>=1)
[973]1845
[2469]1846          !        do i = 1,klon
1847          !           Ale_bl(i)=0.
1848          !           Alp_bl(i)=0.
1849          !        enddo
[1638]1850
[3435]1851       !ELSE
1852       !   ALLOCATE(tabijGCM(0))
1853       !   ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1854       !   ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[3956]1855       ENDIF  !  (iflag_con.GE.3)
1856       !
[2469]1857       DO i=1,klon
1858          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1859       ENDDO
[1863]1860
[2469]1861       !34EK
1862       IF (ok_orodr) THEN
[524]1863
[2469]1864          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1865          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1866          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1867          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1868          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1869          !           DO i=1,klon
1870          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1871          !           ENDDO
1872          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1873          IF (ok_strato) THEN
1874             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1875          ELSE
1876             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1877          ENDIF
[1863]1878
[2469]1879          DO i=1,klon
1880             zuthe(i)=0.
1881             zvthe(i)=0.
[2692]1882             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1883                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1884                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1885             ENDIF
[2469]1886          ENDDO
1887       ENDIF
1888       !
1889       !
[3435]1890       lmt_pas = NINT(86400./phys_tstep * 1.0)   ! tous les jours
[2469]1891       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1892            lmt_pas
1893       !
1894       capemaxcels = 't_max(X)'
1895       t2mincels = 't_min(X)'
1896       t2maxcels = 't_max(X)'
1897       tinst = 'inst(X)'
1898       tave = 'ave(X)'
1899       !IM cf. AM 081204 BEG
[3465]1900       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
[2469]1901       !IM cf. AM 081204 END
1902       !
1903       !=============================================================
1904       !   Initialisation des sorties
1905       !=============================================================
1906
[3435]1907#ifdef CPP_XIOS
1908       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1909       !$OMP MASTER
1910       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1911       !$OMP END MASTER
1912       !$OMP BARRIER
1913       missing_val=missing_val_omp
1914#endif
1915
[2679]1916#ifdef CPP_XIOS
[3778]1917! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
1918! initialised at that moment
1919       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1920       !$OMP MASTER
1921       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1922       !$OMP END MASTER
1923       !$OMP BARRIER
1924       missing_val=missing_val_omp
[3988]1925       !
1926       ! Now we activate some double radiation call flags only if some
1927       ! diagnostics are requested, otherwise there is no point in doing this
1928       IF (is_master) THEN
1929         !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
1930         IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
1931            xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
1932            xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
1933              (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
1934                                  xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
1935            !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
1936            !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
1937            swaero_diag=.TRUE.
1938 
1939         !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
1940         IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
1941            xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
1942            xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
1943            xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
1944            swaerofree_diag=.TRUE.
1945 
1946         !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
1947         DO naero = 1, naero_tot-1
1948          IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
1949         ENDDO
1950         !
1951         !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
1952         IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
1953            xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
1954            xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
1955            xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
1956            xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
1957            xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
1958            ok_4xCO2atm=.TRUE.
1959       ENDIF
1960       !$OMP BARRIER
1961       CALL bcast(swaero_diag)
1962       CALL bcast(swaerofree_diag)
1963       CALL bcast(dryaod_diag)
1964       CALL bcast(ok_4xCO2atm)
[2679]1965#endif
[3988]1966       !
[3435]1967       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1968            ok_instan, ok_region )
[2469]1969       !
1970       !
1971       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1972       !
1973       !c         DO i = 1, klon
1974       !c         DO k = 1, klev
1975       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1976       !c         ENDDO
1977       !c         ENDDO
1978       !
[3870]1979       IF (type_trac == 'inca' .OR. type_trac == 'inco') THEN                   ! ModThL
[524]1980#ifdef INCA
[2469]1981          CALL VTe(VTphysiq)
1982          CALL VTb(VTinca)
1983          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1984          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1985
[2469]1986          CALL chemini(  &
1987               rg, &
1988               ra, &
1989               cell_area, &
1990               latitude_deg, &
1991               longitude_deg, &
1992               presnivs, &
1993               calday, &
1994               klon, &
1995               nqtot, &
[3872]1996               nqo+nqCO2, &
[2469]1997               pdtphys, &
1998               annee_ref, &
[2906]1999               year_cur, &
[2469]2000               day_ref,  &
2001               day_ini, &
2002               start_time, &
2003               itau_phy, &
[2831]2004               date0, &
[2469]2005               io_lon, &
[3351]2006               io_lat, &
[3418]2007               chemistry_couple, &
2008               init_source, &
2009               init_tauinca, &
2010               init_pizinca, &
2011               init_cginca, &
2012               init_ccminca)
[959]2013
[3418]2014
2015          ! initialisation des variables depuis le restart de inca
2016          ccm(:,:,:) = init_ccminca
2017          tau_aero(:,:,:,:) = init_tauinca
2018          piz_aero(:,:,:,:) = init_pizinca
2019          cg_aero(:,:,:,:) = init_cginca
2020!         
2021
2022
[2469]2023          CALL VTe(VTinca)
2024          CALL VTb(VTphysiq)
[524]2025#endif
[2692]2026       ENDIF
[3988]2027       !
[3666]2028       IF (type_trac == 'repr') THEN
2029#ifdef REPROBUS
2030          CALL chemini_rep(  &
2031               presnivs, &
2032               pdtphys, &
2033               annee_ref, &
2034               day_ref,  &
2035               day_ini, &
2036               start_time, &
2037               itau_phy, &
2038               io_lon, &
2039               io_lat)
2040#endif
2041       ENDIF
[3465]2042
[2469]2043       !$omp single
[2788]2044       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]2045           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]2046       !$omp end single
2047       !
2048       !IM betaCRF
2049       pfree=70000. !Pa
2050       beta_pbl=1.
2051       beta_free=1.
2052       lon1_beta=-180.
2053       lon2_beta=+180.
2054       lat1_beta=90.
2055       lat2_beta=-90.
2056       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]2057
[2469]2058       !albedo SB >>>
[3461]2059       SELECT CASE(nsw)
2060       CASE(2)
[2469]2061          SFRWL(1)=0.45538747
2062          SFRWL(2)=0.54461211
[3461]2063       CASE(4)
[2469]2064          SFRWL(1)=0.45538747
2065          SFRWL(2)=0.32870591
2066          SFRWL(3)=0.18568763
2067          SFRWL(4)=3.02191470E-02
[3461]2068       CASE(6)
[2469]2069          SFRWL(1)=1.28432794E-03
2070          SFRWL(2)=0.12304168
2071          SFRWL(3)=0.33106142
2072          SFRWL(4)=0.32870591
2073          SFRWL(5)=0.18568763
2074          SFRWL(6)=3.02191470E-02
[3461]2075       END SELECT
[2469]2076       !albedo SB <<<
[2227]2077
[2469]2078       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
2079            form='formatted',err=9999)
2080       READ(99,*,end=9998) pfree
2081       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
2082       READ(99,*,end=9998) beta_free
2083       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
2084       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
2085       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
2086       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
2087       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
20889998   Continue
2089       CLOSE(99)
20909999   Continue
2091       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
2092       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
2093       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
2094       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
2095       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
2096       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
2097       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
2098       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]2099
2100      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
2101      !lwoff=y : betalwoff=1.
2102      betalwoff=0.
2103      IF (ok_lwoff) THEN
2104         betalwoff=1.
2105      ENDIF
2106      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
2107      !
2108      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
2109      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
2110      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
2111                    sollwdown(:))
[3597]2112
2113
[2469]2114    ENDIF
2115    !
2116    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
2117    !
2118    !
2119    ! Incrementer le compteur de la physique
2120    !
2121    itap   = itap + 1
[2795]2122    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]2123      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]2124         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
2125         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
2126 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]2127      ENDIF
2128    ENDIF
[2469]2129    !
2130    !
2131    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
2132    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
2133    ! on the surface fraction.
2134    !
[3435]2135    CALL change_srf_frac(itap, phys_tstep, days_elapsed+1,  &
[2469]2136         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
2137         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]2138
[2469]2139    ! Update time and other variables in Reprobus
2140    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]2141#ifdef REPROBUS
[2469]2142       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
2143       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
2144       CALL Rtime(debut)
[1565]2145#endif
[2692]2146    ENDIF
[1565]2147
[2469]2148    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
2149    ! variables.
2150    du0(:,:)=0.
2151    dv0(:,:)=0.
2152    dt0 = 0.
2153    dq0(:,:)=0.
2154    dql0(:,:)=0.
2155    dqi0(:,:)=0.
[2635]2156    dsig0(:) = 0.
2157    ddens0(:) = 0.
2158    wkoccur1(:)=1
[2469]2159    !
2160    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2161    !
2162    DO i = 1, klon
2163       d_ps(i) = 0.0
2164    ENDDO
2165    DO k = 1, klev
2166       DO i = 1, klon
2167          d_t(i,k) = 0.0
2168          d_u(i,k) = 0.0
2169          d_v(i,k) = 0.0
2170       ENDDO
2171    ENDDO
2172    DO iq = 1, nqtot
2173       DO k = 1, klev
2174          DO i = 1, klon
2175             d_qx(i,k,iq) = 0.0
2176          ENDDO
2177       ENDDO
2178    ENDDO
2179    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
2180    beta_prec(:,:)=0.
[3134]2181    !
2182    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
2183    !   since convection is not always called at every time step.
2184    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
2185      da(:,:)=0.
2186      mp(:,:)=0.
2187      phi(:,:,:)=0.
2188      ! RomP >>>
2189      phi2(:,:,:)=0.
2190      epmlmMm(:,:,:)=0.
2191      eplaMm(:,:)=0.
2192      d1a(:,:)=0.
2193      dam(:,:)=0.
2194      pmflxr(:,:)=0.
2195      pmflxs(:,:)=0.
2196      ! RomP <<<
2197    ENDIF
[2469]2198    !
2199    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
2200    !
2201    DO k = 1, klev
2202       DO i = 1, klon
2203          t_seri(i,k)  = t(i,k)
2204          u_seri(i,k)  = u(i,k)
2205          v_seri(i,k)  = v(i,k)
2206          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
2207          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
2208          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]2209          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]2210             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]2211          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]2212             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]2213          ENDIF
[2469]2214       ENDDO
2215    ENDDO
[2476]2216    !
2217    !--OB mass fixer
2218    IF (mass_fixer) THEN
2219    !--store initial water burden
2220    qql1(:)=0.0
[2499]2221    DO k = 1, klev
2222      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]2223    ENDDO
2224    ENDIF
2225    !--fin mass fixer
2226
[2469]2227    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
2228    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
2229    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
2230    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
2231       !     DO iq = 3, nqtot       
2232       DO iq = nqo+1, nqtot 
2233          DO  k = 1, klev
2234             DO  i = 1, klon
2235                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
2236                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
2237             ENDDO
2238          ENDDO
2239       ENDDO
2240    ELSE
2241       DO k = 1, klev
2242          DO i = 1, klon
2243             tr_seri(i,k,1) = 0.0
2244          ENDDO
2245       ENDDO
2246    ENDIF
[3599]2247!
2248! Temporary solutions adressing ticket #104 and the non initialisation of tr_ancien
2249! LF
2250    IF (debut) THEN
2251      WRITE(lunout,*)' WARNING: tr_ancien initialised to tr_seri'
2252      DO iq = nqo+1, nqtot
2253           tr_ancien(:,:,iq-nqo)=tr_seri(:,:,iq-nqo)
2254      ENDDO
2255    ENDIF
[2469]2256    !
2257    DO i = 1, klon
2258       ztsol(i) = 0.
2259    ENDDO
2260    DO nsrf = 1, nbsrf
2261       DO i = 1, klon
2262          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
2263       ENDDO
2264    ENDDO
[2611]2265    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]2266    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2267
[2469]2268    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2269    !
2270    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2271    !
[3435]2272       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/phys_tstep
2273       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/phys_tstep
2274       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/phys_tstep
2275       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/phys_tstep
2276       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/phys_tstep
2277       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/phys_tstep
[2499]2278       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2279       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2280       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2281       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2282       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2283       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/phys_tstep
[2469]2284       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2285       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]2286          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[3435]2287              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/phys_tstep ! jyg
[2469]2288          ENDDO
2289       ENDIF
2290       ! !! RomP <<<
2291    ELSE
[2499]2292       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2293       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2294       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2295       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2296       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2297       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
2298       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2299       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2300       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]2301       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2302       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
2303          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
2304              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]2305          ENDDO
2306       ENDIF
2307       ! !! RomP <<<
2308       ancien_ok = .TRUE.
2309    ENDIF
2310    !
2311    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2312    !
2313    DO k = 1, klev
2314       DO i = 1, klon
2315          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2316       ENDDO
2317    ENDDO
2318    !
2319    ! Verifier les temperatures
2320    !
2321    !IM BEG
2322    IF (check) THEN
2323       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2324       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2325       DO i=2, klon
2326          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2327          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2328       ENDDO
2329       !
2330       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2331    ENDIF !(check) THEN
2332    !IM END
2333    !
2334    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2335    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2336
[2469]2337    !
2338    !IM BEG
2339    IF (check) THEN
2340       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2341       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2342       DO i=2, klon
2343          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2344          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2345       ENDDO
2346       !
2347       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2348    ENDIF !(check) THEN
2349    !IM END
2350    !
2351    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2352    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2353    !
[2661]2354    ! Update ozone if day change
2355    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2356       IF (read_climoz <= 0) THEN
2357          ! Once per day, update ozone from Royer:
2358          IF (solarlong0<-999.) then
2359             ! Generic case with evolvoing season
2360             zzz=real(days_elapsed+1)
2361          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2362             ! Particular case with annual mean insolation
2363             zzz=real(90) ! could be revisited
2364             IF (read_climoz/=-1) THEN
2365                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2366                     // 'solarlong0=1000.'
2367                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2368             ENDIF
2369          ELSE
2370             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2371             zzz=real(90) ! could be revisited
2372          ENDIF
[2661]2373
[2774]2374          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
[3666]2375#ifdef REPROBUS
2376          ptrop=dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot)/100.
2377          DO i = 1, klon
2378             Z1=t_seri(i,itroprep(i)+1)
2379             Z2=t_seri(i,itroprep(i))
2380             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2381             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2382             ttrop(i)= fac*alog(ptrop(i))+B
2383!       
2384             Z1= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i)+1)+pphis(i) ) / gravit
2385             Z2= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i))  +pphis(i) ) / gravit
2386             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2387             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2388             ztrop(i)=fac*alog(ptrop(i))+B
2389          ENDDO
2390#endif
[2774]2391       ELSE
[2820]2392          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2393          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2394          !--- scaling for old style files (360 records)
2395          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2396          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2397             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2398                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2399                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2400                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2401          ELSE
[3086]2402             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2403                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2404                      time_climoz )
[3461]2405          ENDIF
[2774]2406          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2407          ! cell, in kDU:
2408          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2409               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2410          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2411          ! have already neglected the variation of pressure in one
2412          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2413          ! "zmasse" changes a little.)
2414       ENDIF
[2469]2415    ENDIF
2416    !
2417    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2418    !
[2705]2419     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2420   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2421
[2705]2422     CALL add_phys_tend &
2423            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2424               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]2425    CALL prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2426
[2469]2427    !=========================================================================
2428    ! Calculs de l'orbite.
2429    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2430    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2431
[2469]2432    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2433    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2434    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2435    !
2436    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2437    !   solarlong0
[2692]2438    IF (solarlong0<-999.) THEN
2439       IF (new_orbit) THEN
[2469]2440          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2441          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2442       ELSE
[2469]2443          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2444          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2445       ENDIF
2446    ELSE
[2469]2447       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2448       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2449    ENDIF
[1529]2450
[2692]2451    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2452
[2692]2453
[2469]2454    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2455    ! Calcul de l'ensoleillement :
2456    ! ============================
2457    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2458    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2459    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2460    ! non nul aux poles.
[2692]2461    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2462       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2463            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2464       swradcorr(:) = 1.0
2465       JrNt(:) = 1.0
2466       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2467    ELSE
2468       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2469       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2470       CASE(0) 
2471          !  Sans cycle diurne
2472          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2473          swradcorr = 1.0
2474          JrNt = 1.0
2475          zrmu0 = rmu0
2476       CASE(1) 
2477          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2478          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2479          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
[3435]2480          zdtime=phys_tstep*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
[2469]2481          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2482               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2483          zrmu0 = rmu0
2484          swradcorr = 1.0
2485          ! Calcul du flag jour-nuit
2486          JrNt = 0.0
2487          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2488       CASE(2) 
2489          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2490          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2491          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2492          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2493          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2494          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2495          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2496          !  itaprad=0
[3435]2497          zdtime1=phys_tstep*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2498          zdtime2=phys_tstep*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
[2469]2499          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2500               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2501          !
2502          ! Calcul des poids
2503          !
[3435]2504          zdtime1=-phys_tstep !--on corrige le rayonnement pour representer le
[2469]2505          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2506          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2507               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2508          swradcorr = 0.0
2509          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2510               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2511          ! Calcul du flag jour-nuit
2512          JrNt = 0.0
2513          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2514       END SELECT
2515    ENDIF
[3110]2516    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2517
[2692]2518    IF (mydebug) THEN
2519       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2520       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2521       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2522       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2523    ENDIF
[883]2524
[2469]2525    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2526    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2527    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2528    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2529    !
2530    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2531    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2532    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2533    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2534    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2535    !   zu10m,     zv10m,   fder,
[3888]2536    !   zxqsurf,   delta_qsurf,
2537    !   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
[2469]2538    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2539    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2540    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2541    !
2542    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2543    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2544    !
[1724]2545
[2469]2546    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2547
2548
[996]2549
[2692]2550    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2551
[2469]2552       !jyg+nrlmd<
[2852]2553!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2554       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[3179]2555          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_s = ', wake_s(:)
2556          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltat = ', wake_deltat(:,1)
2557          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltaq = ', wake_deltaq(:,1)
[2469]2558       ENDIF
2559       ! !!
2560       !>jyg+nrlmd
2561       !
2562       !-------gustiness calculation-------!
[3435]2563       !ym : Warning gustiness non inialized for iflag_gusts=2 & iflag_gusts=3
2564       gustiness=0  !ym missing init
2565       
[2469]2566       IF (iflag_gusts==0) THEN
2567          gustiness(1:klon)=0
2568       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2569          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2570       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2571          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[2469]2572          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2573          !    do i = 1, klon
2574          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2575          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2576          !    enddo
2577          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2578          !    do i = 1, klon
2579          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2580          !    enddo
2581       ENDIF
[2278]2582
[2469]2583       CALL pbl_surface(  &
[3435]2584            phys_tstep,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
[2469]2585            debut,     lafin, &
2586            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
[3900]2587             sollwdown,    cldt,      &
[3756]2588            rain_fall, snow_fall, solsw,   solswfdiff, sollw,     &
[2469]2589            gustiness,                                &
2590            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2591                                !nrlmd+jyg<
2592            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2593                                !>nrlmd+jyg
2594            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2595            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2596                                !albedo SB <<<
2597            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
[3888]2598            beta_aridity, &
[2469]2599                                !albedo SB >>>
2600                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2601            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2602                                !albedo SB <<<
2603            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
[3817]2604            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  zn2mout, &
[2469]2605            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2606                                !nrlmd<
2607                                !jyg<
2608            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2609            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2610            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2611                                !>jyg
2612            delta_tsurf,wake_dens, &
2613            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2614            kh,kh_x,kh_w, &
2615                                !>nrlmd
2616            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2617            slab_wfbils,                 &
2618            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2619                                !jyg<
2620            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2621                                !>jyg
2622            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2623            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2624            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
[3888]2625            zxqsurf, delta_qsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
[2469]2626            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2627            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2628            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2629            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2630            dsens,     devap,     zxsnow, &
2631            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2632                                !nrlmd+jyg<
[2952]2633            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2634                                !>nrlmd+jyg
[2952]2635             treedrg )
2636!FC
[2469]2637       !
2638       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2639!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2640       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2641!jyg<
2642          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2643          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2644          CALL add_wake_tend &
[3208]2645             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
[2635]2646       ELSE
2647          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2648          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2649!>jyg
[2469]2650       ENDIF
[1624]2651
[2469]2652       !---------------------------------------------------------------------
2653       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2654       IF (klon_glo==1) THEN
2655          CALL add_pbl_tend &
2656               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2657               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2658       ELSE
2659          CALL add_phys_tend &
2660               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2661               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2662       ENDIF
[3461]2663       CALL prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2664       !--------------------------------------------------------------------
[766]2665
[2692]2666       IF (mydebug) THEN
2667          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2668          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2669          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2670          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2671       ENDIF
[2227]2672
[2469]2673       !albedo SB >>>
2674       albsol1=0.
2675       albsol2=0.
2676       falb1=0.
2677       falb2=0.
[2692]2678       SELECT CASE(nsw)
2679       CASE(2)
[2469]2680          albsol1=albsol_dir(:,1)
2681          albsol2=albsol_dir(:,2)
2682          falb1=falb_dir(:,1,:)
2683          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2684       CASE(4)
[2469]2685          albsol1=albsol_dir(:,1)
2686          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2687               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2688          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2689          falb1=falb_dir(:,1,:)
2690          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2691               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2692          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2693       CASE(6)
[2469]2694          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2695               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2696          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2697          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2698               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2699          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2700          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2701               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2702          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2703          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2704               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2705          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2706       END SELECt
[2469]2707       !albedo SB <<<
[2227]2708
[766]2709
[2469]2710       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2711            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2712
[2469]2713    ENDIF
2714    ! =================================================================== c
2715    !   Calcul de Qsat
[881]2716
[2469]2717    DO k = 1, klev
2718       DO i = 1, klon
2719          zx_t = t_seri(i,k)
2720          IF (thermcep) THEN
2721             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2722             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2723             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2724             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2725             zx_qs  = zx_qs*zcor
2726          ELSE
2727             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2728             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2729                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2730             ELSE
2731                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2732             ENDIF
2733          ENDIF
2734          zqsat(i,k)=zx_qs
2735       ENDDO
2736    ENDDO
[959]2737
[2692]2738    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2739       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2740       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2741    ENDIF
[2469]2742    !
2743    ! Appeler la convection (au choix)
2744    !
2745    DO k = 1, klev
2746       DO i = 1, klon
2747          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
[3435]2748               + d_q_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]2749          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
[3435]2750               + d_t_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]2751       ENDDO
2752    ENDDO
2753    IF (check) THEN
2754       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2755       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2756    ENDIF
2757    zx_ajustq = .FALSE.
2758    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2759    IF (zx_ajustq) THEN
2760       DO i = 1, klon
2761          z_avant(i) = 0.0
2762       ENDDO
2763       DO k = 1, klev
2764          DO i = 1, klon
2765             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2766                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2767          ENDDO
2768       ENDDO
2769    ENDIF
[959]2770
[2469]2771    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2772    DO k = 1, klev
2773       DO i = 1, klon
2774          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2775       ENDDO
2776    ENDDO
2777
2778    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2779         omega(igout, :)
[2707]2780    !
2781    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2782    !
[3150]2783!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]2784!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
2785!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]2786    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]2787
[3134]2788    !
2789    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2790    !
2791    pmflxr(:,:) = 0.
2792    pmflxs(:,:) = 0.
2793    wdtrainA(:,:) = 0.
[3496]2794    wdtrainS(:,:) = 0.
[3134]2795    wdtrainM(:,:) = 0.
2796    upwd(:,:) = 0.
2797    dnwd(:,:) = 0.
2798    ep(:,:) = 0.
2799    da(:,:)=0.
2800    mp(:,:)=0.
2801    wght_cvfd(:,:)=0.
2802    phi(:,:,:)=0.
2803    phi2(:,:,:)=0.
2804    epmlmMm(:,:,:)=0.
2805    eplaMm(:,:)=0.
2806    d1a(:,:)=0.
2807    dam(:,:)=0.
2808    elij(:,:,:)=0.
2809    ev(:,:)=0.
[3496]2810    qtaa(:,:)=0.
[3134]2811    clw(:,:)=0.
2812    sij(:,:,:)=0.
2813    !
[2469]2814    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2815       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2816       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[3435]2817       !     CALL conlmd (phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
[2469]2818       !    .             d_t_con, d_q_con,
2819       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2820    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
[3435]2821       CALL conflx(phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
[2469]2822            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2823            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2824            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2825            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2826       d_u_con = 0.
2827       d_v_con = 0.
[879]2828
[2469]2829       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2830       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2831       DO i = 1, klon
2832          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2833          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2834       ENDDO
2835    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2836       ! nb of tracers for the KE convection:
2837       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2838       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2839       ! supprimer les calculs / ftra.
2840       ntra = 1
2841
2842       !=======================================================================
2843       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2844       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2845       IF (iflag_wake>=1) THEN
2846         DO k=1,klev
2847            DO i=1,klon
2848                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2849                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2850                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2851                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2852            ENDDO
2853         ENDDO
2854       ELSE
2855               t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2856                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2857                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2858                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2859       ENDIF
[2469]2860       !
2861       !jyg<
2862       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2863       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2864       ! after the call to the convective scheme.
2865       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2866          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2867             limbas(:) = 1
[2635]2868             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2869                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2870             !
2871             DO k=1,klev
2872                DO i=1,klon
2873                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2874                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2875                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2876                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2877                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2878                   ELSE
2879                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2880                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2881                   ENDIF
2882                ENDDO
[2469]2883             ENDDO
[2882]2884             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2885               CALL add_wake_tend &
[3208]2886                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]2887             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
2888          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]2889       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2890       !>jyg
2891       !
[2638]2892       
2893!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2894!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2895
[2513]2896!jyg<
[3435]2897       CALL alpale( debut, itap, phys_tstep, paprs, omega, t_seri,   &
[2513]2898                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2899                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2900                    wake_pe, wake_fip,  &
2901                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2902                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2903!>jyg
2904!
[2469]2905       ! sb, oct02:
2906       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2907       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2908       !
2909       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2910          !
2911          !jyg<
2912          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2913          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2914          !  (near 22 km)
2915          k_upper_cv = klev
[3199]2916          !izero = klon/2+1/klon
2917          !DO k = klev,1,-1
2918          !   IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
2919          !ENDDO
2920          ! FH : nouveau calcul base sur un profil global sans quoi
2921          ! le modele etait sensible au decoupage de domaines
[2469]2922          DO k = klev,1,-1
[3199]2923             IF (-7*log(presnivs(k)/presnivs(1)) > 25.) k_upper_cv = k
[2469]2924          ENDDO
2925          IF (prt_level .ge. 5) THEN
2926             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
2927                  k_upper_cv
2928          ENDIF
2929          !
2930          !>jyg
2931          IF (type_trac == 'repr') THEN
2932             nbtr_tmp=ntra
2933          ELSE
2934             nbtr_tmp=nbtr
[2692]2935          ENDIF
[2469]2936          !jyg   iflag_con est dans clesphys
2937          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
2938          CALL concvl (iflag_clos, &
[3435]2939               phys_tstep, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
[2635]2940               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]2941               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
2942               ALE,ALP, &
2943               sig1,w01, &
2944               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2945               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]2946               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[3496]2947               Ma,mipsh,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
[2469]2948               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
2949                                ! RomP >>>
2950                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
2951                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
[3496]2952               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,qtaa,clw,elij, &
[2469]2953               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
2954               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
[3496]2955               wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]2956               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]2957
[2469]2958          ! RomP <<<
[619]2959
[2469]2960          !IM begin
2961          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
2962          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
2963          !IM end
2964          !IM cf. FH
2965          clwcon0=qcondc
2966          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[3150]2967          !
2968          !jyg<
2969          ! If convective tendencies are too large, then call convection
2970          !  every time step
2971          cvpas = cvpas_0
2972          DO k=1,k_upper_cv
2973             DO i=1,klon
[3161]2974               IF (d_t_con(i,k) > 6.721 .AND. d_t_con(i,k) < 6.722 .AND.&
2975                   d_q_con(i,k) > -.0002171 .AND. d_q_con(i,k) < -.0002170) THEN
2976                     dtcon_multistep_max = 3.
2977                     dqcon_multistep_max = 0.02
2978               ENDIF
2979             ENDDO
2980          ENDDO
2981!
2982          DO k=1,k_upper_cv
2983             DO i=1,klon
[3150]2984!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
2985!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
2986               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
2987                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
2988                 cvpas = 1
2989!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
2990!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
2991               ENDIF
2992             ENDDO
2993          ENDDO
[3153]2994!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
2995!!!          call bcast(cvpas)
2996!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]2997          !>jyg
2998          !
[2692]2999          DO i = 1, klon
[3148]3000             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]3001          ENDDO
[2469]3002          !
3003          !jyg<
3004          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
3005          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]3006            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
3007              DO k=1,klev
3008                 DO i=1,klon
[3435]3009                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/phys_tstep
3010                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/phys_tstep
[2882]3011                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
3012                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
3013                 ENDDO
3014              ENDDO
3015            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
3016          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]3017          !>jyg
3018          !
3019       ELSE ! ok_cvl
[1412]3020
[2469]3021          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
[3435]3022          CALL conema3 (phys_tstep, &
[2469]3023               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
3024               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
3025               sig1,w01, &
3026               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
3027               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
3028               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
3029               Ma,cape,tvp,rflag, &
3030               pbase &
3031               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
3032               ,clwcon0)
[524]3033
[2469]3034       ENDIF ! ok_cvl
[524]3035
[2469]3036       !
3037       ! Correction precip
3038       rain_con = rain_con * cvl_corr
3039       snow_con = snow_con * cvl_corr
3040       !
[766]3041
[2469]3042       IF (.NOT. ok_gust) THEN
3043          do i = 1, klon
3044             wd(i)=0.0
3045          enddo
3046       ENDIF
[524]3047
[2469]3048       ! =================================================================== c
3049       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
3050       !
[524]3051
[2469]3052       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
3053       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
3054       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]3055          CALL clouds_gno &
[2469]3056               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3057       ELSE
[2692]3058          CALL clouds_bigauss &
[2469]3059               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3060       ENDIF
[524]3061
[2205]3062
[2469]3063       ! =================================================================== c
[524]3064
[2469]3065       DO i = 1, klon
3066          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
3067          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
3068       ENDDO
[1428]3069
[2469]3070       DO i = 1, klon
3071          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
3072       ENDDO
3073       DO i = 1, klon
3074          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
3075          ! FH sous la dictee de JYG, CR
3076          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]3077
[2692]3078          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
3079             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]3080                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
3081                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]3082             ENDIF
3083          ENDIF
[2469]3084       ENDDO
3085    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
3086       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
3087       clwcon0=0.
3088       rnebcon0=0.
3089       d_t_con=0.
3090       d_q_con=0.
3091       d_u_con=0.
3092       d_v_con=0.
3093       rain_con=0.
3094       snow_con=0.
3095       bas=1
3096       top=1
3097    ELSE
3098       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]3099       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]3100    ENDIF
[524]3101
[2469]3102    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
3103    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]3104
[2730]3105!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
3106    proba_notrig(:) = 1.
[2707]3107    itapcv = 0
[3150]3108    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]3109!
[2707]3110    itapcv = itapcv+1
[3153]3111    !
3112    ! Compter les steps ou cvpas=1
3113    IF (cvpas == 1) THEN
3114      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
3115    ENDIF
3116    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
3117      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
3118    ENDIF
[2707]3119
[2812]3120!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
3121!!!     l'energie dans les courants satures.
3122!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
3123!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
3124!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
3125!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
3126!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
3127!!                     itap, 1)
3128!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
3129!!
3130!!
[2469]3131    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]3132         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3133    CALL prt_enerbil('convection',itap)
[2235]3134
[2469]3135    !-------------------------------------------------------------------------
[766]3136
[2692]3137    IF (mydebug) THEN
3138       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3139       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3140       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3141       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3142    ENDIF
[766]3143
[2469]3144    IF (check) THEN
3145       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3146       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
3147       zx_t = 0.0
3148       za = 0.0
3149       DO i = 1, klon
3150          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3151          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
3152               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3153       ENDDO
[3435]3154       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]3155       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3156    ENDIF
3157    IF (zx_ajustq) THEN
3158       DO i = 1, klon
3159          z_apres(i) = 0.0
3160       ENDDO
3161       DO k = 1, klev
3162          DO i = 1, klon
3163             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
3164                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
3165          ENDDO
3166       ENDDO
3167       DO i = 1, klon
[3435]3168          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*phys_tstep) &
[2469]3169               /z_apres(i)
3170       ENDDO
3171       DO k = 1, klev
3172          DO i = 1, klon
3173             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
3174                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
3175                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
3176             ENDIF
3177          ENDDO
3178       ENDDO
3179    ENDIF
3180    zx_ajustq=.FALSE.
[879]3181
[2469]3182    !
3183    !==========================================================================
3184    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
3185    !pour la couche limite diffuse pour l instant
3186    !
3187    !
3188    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
3189    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
3190    ! froides
3191    !
[2692]3192    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]3193       !
3194       !
[2730]3195       ! Call wakes every "wkpas" step
3196       !
3197       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
3198          !
3199          DO k=1,klev
[2469]3200             DO i=1,klon
[2730]3201                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
3202                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
3203                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
3204                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
[3435]3205                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/phys_tstep - ftd(i,k)
3206                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/phys_tstep - fqd(i,k)
[2469]3207             ENDDO
3208          ENDDO
[2730]3209         
3210          IF (iflag_wake==2) THEN
3211             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3212             DO k = 1,klev
3213                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
[3435]3214                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3215                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
[3435]3216                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3217             ENDDO
3218          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
3219             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3220             DO k = 1,klev
3221                DO i=1,klon
3222                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
3223                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
3224                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
3225                      ! l'eau se reevapore).
3226                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
[3435]3227                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3228                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
[3435]3229                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3230                   ENDIF
3231                ENDDO
3232             ENDDO
3233          ENDIF
3234         
3235          !
3236          !calcul caracteristiques de la poche froide
[3435]3237          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, phys_tstep, &
[2730]3238               t_seri, q_seri, omega,  &
3239               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
[3208]3240               dt_a, dq_a, cv_gen,  &
3241               sigd, cin,  &
3242               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, awake_dens, wake_dens,  &
[2730]3243               wake_dth, wake_h,  &
[3000]3244!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
3245               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]3246               d_t_wake, d_q_wake,  &
3247               wake_k, t_x, q_x,  &
3248               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
3249               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
3250               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
3251               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
[3208]3252               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk)
[2730]3253          !
3254          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
3255          itapwk = 0
3256       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]3257       !
[2730]3258       itapwk = itapwk+1
[2469]3259       !
3260       !-----------------------------------------------------------------------
3261       ! ajout des tendances des poches froides
3262       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]3263            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3264       CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2469]3265       !------------------------------------------------------------------------
[879]3266
[2730]3267       ! Increment Wake state variables
[2635]3268       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
3269
3270         CALL add_wake_tend &
[3208]3271            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk, wake_k, &
[2635]3272             'wake', abortphy)
[3461]3273          CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2635]3274       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
[3179]3275       !
3276       IF (prt_level .GE. 10) THEN
3277         print *,' physiq, after calwake, wake_s: ',wake_s(:)
3278         print *,' physiq, after calwake, wake_deltat: ',wake_deltat(:,1)
3279         print *,' physiq, after calwake, wake_deltaq: ',wake_deltaq(:,1)
3280       ENDIF
[2635]3281
[3000]3282       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
3283
[3435]3284         CALL alpale_wk(phys_tstep, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
[3000]3285                        wake_fip)
3286       ELSE
3287         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
3288       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
3289
[2692]3290    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]3291    !
3292    !===================================================================
3293    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
3294    !===================================================================
3295    !
[2692]3296    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]3297         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]3298
3299
3300
[2469]3301    d_t_ajsb(:,:)=0.
3302    d_q_ajsb(:,:)=0.
3303    d_t_ajs(:,:)=0.
3304    d_u_ajs(:,:)=0.
3305    d_v_ajs(:,:)=0.
3306    d_q_ajs(:,:)=0.
3307    clwcon0th(:,:)=0.
3308    !
3309    !      fm_therm(:,:)=0.
3310    !      entr_therm(:,:)=0.
3311    !      detr_therm(:,:)=0.
3312    !
[2692]3313    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3314         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3315         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3316    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3317       !  Rien
3318       !  ====
[2692]3319       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]3320
[878]3321
[2692]3322    ELSE
[878]3323
[2469]3324       !  Thermiques
3325       !  ==========
[2692]3326       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3327            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3328
3329
[2469]3330       !cc nrlmd le 10/04/2012
3331       DO k=1,klev+1
3332          DO i=1,klon
3333             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3334             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3335             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3336             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3337          ENDDO
[2469]3338       ENDDO
3339       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3340
[2692]3341       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]3342          !jyg<
[2852]3343!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3344       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3345             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3346             DO k=1,klev
3347                DO i=1,klon
3348                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3349                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3350                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3351                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3352                ENDDO
3353             ENDDO
3354          ELSE
3355             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3356             DO k=1,klev
3357                DO i=1,klon
3358                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3359                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3360                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3361                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3362                ENDDO
3363             ENDDO
3364          ENDIF
3365          !>jyg
[2692]3366          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3367               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3368                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
3369               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3370               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3371               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3372               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3373               ,ratqsdiff,zqsatth &
3374                                !on rajoute ale et alp, et les
3375                                !caracteristiques de la couche alim
3376               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3377               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3378                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3379               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3380               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
3381               ,n2,s2,ale_bl_stat &
3382               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3383               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3384               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3385                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3386               ,zqla,ztva )
3387          !
3388          !jyg<
[2852]3389!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3390          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3391             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3392             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3393             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
3394             DO k=1,klev
3395                DO i=1,klon
3396                   !
[2635]3397                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3398                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]3399                   !
3400                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3401                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3402                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3403                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3404                   !
3405                ENDDO
3406             ENDDO
[2606]3407          !
[3180]3408             IF (ok_bug_split_th) THEN
3409               CALL add_wake_tend &
[3208]3410                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[3180]3411             ELSE
3412               CALL add_wake_tend &
[3208]3413                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wake_k, 'the', abortphy)
[3180]3414             ENDIF
[3461]3415             CALL prt_enerbil('the',itap)
[2638]3416          !
[2852]3417          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3418          !
[2606]3419          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]3420                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3421          CALL prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3422          !
[2513]3423!
[3435]3424          CALL alpale_th( phys_tstep, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]3425                          cin, s2, n2,  &
3426                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3427                          alp_bl, alp_bl_stat, &
[3208]3428                          proba_notrig, random_notrig, cv_gen)
[2635]3429          !>jyg
[1638]3430
[2554]3431          ! ------------------------------------------------------------------
3432          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3433          ! FH : 2010/02/01
3434          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
3435          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
3436          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
3437          !     endif
3438          ! -------------------------------------------------------------------
3439
[2692]3440          DO i=1,klon
[2469]3441             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3442             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3443             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3444          ENDDO
[1507]3445
[2692]3446       ENDIF
[878]3447
[2469]3448       !  Ajustement sec
3449       !  ==============
[878]3450
[2469]3451       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3452       ! a partir du sommet des thermiques.
3453       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3454
[2692]3455       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3456
[2692]3457          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3458             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3459             limbas(:)=1
[2692]3460          ELSE
[2469]3461             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3462          ENDIF
[878]3463
[2469]3464          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3465          ! pour des test de convergence numerique.
3466          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3467          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3468          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3469
[2692]3470          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3471             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3472             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3473                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3474          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3475             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3476             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3477                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3478          ENDIF
[878]3479
[2469]3480          !--------------------------------------------------------------------
3481          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3482          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3483               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3484          CALL prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3485          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3486          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3487
[2469]3488          !---------------------------------------------------------------------
[878]3489
[2692]3490       ENDIF
[524]3491
[2692]3492    ENDIF
[2469]3493    !
3494    !===================================================================
3495    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3496    ! water distribution
3497    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3498         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3499         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
[3856]3500         tau_ratqs,fact_cldcon,wake_s, wake_deltaq,   &
[2469]3501         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
3502         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
[3856]3503         ratqs,ratqsc,ratqs_inter)
[1032]3504
[2469]3505    !
3506    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3507    ! et le processus de precipitation
3508    !-------------------------------------------------------------------------
3509    IF (prt_level .GE.10) THEN
3510       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3511    ENDIF
3512    !
[3435]3513    CALL fisrtilp(phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]3514         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3515         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3516         rain_lsc, snow_lsc, &
3517         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3518         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3519         prfl, psfl, rhcl,  &
3520         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3521         iflag_ice_thermo)
3522    !
3523    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3524    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3525
[2799]3526!+JLD
3527!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3528!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3529!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3530!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3531!-JLD
[2469]3532    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3533         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3534    CALL prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3535    rain_num(:)=0.
[2657]3536    DO k = 1, klev
[2613]3537       DO i = 1, klon
3538          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3539             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3540             ql_seri(i,k)=oliqmax
3541          ENDIF
3542       ENDDO
3543    ENDDO
[2657]3544    IF (nqo==3) THEN
3545    DO k = 1, klev
3546       DO i = 1, klon
3547          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3548             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3549             qs_seri(i,k)=oicemax
3550          ENDIF
3551       ENDDO
3552    ENDDO
3553    ENDIF
[2613]3554
[2524]3555    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3556    DO k = 1, klev
3557       DO i = 1, klon
3558          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3559          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3560          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3561       ENDDO
3562    ENDDO
3563    IF (check) THEN
3564       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3565       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3566       zx_t = 0.0
3567       za = 0.0
3568       DO i = 1, klon
3569          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3570          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3571               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3572       ENDDO
[3435]3573       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]3574       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3575    ENDIF
[766]3576
[2692]3577    IF (mydebug) THEN
3578       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3579       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3580       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3581       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3582    ENDIF
[524]3583
[2469]3584    !
3585    !-------------------------------------------------------------------
3586    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3587    !-------------------------------------------------------------------
[524]3588
[2469]3589    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3590    !
3591    !IM cf FH
3592    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3593    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3594       snow_tiedtke=0.
3595       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3596       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3597       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3598          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3599       ELSE
[2469]3600          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3601          rain_tiedtke=0.
3602          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3603          DO k=1,klev
3604             DO i=1,klon
3605                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3606                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3607                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3608                ENDIF
3609             ENDDO
3610          ENDDO
3611       ENDIF
[2469]3612       !
3613       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3614       !
[524]3615
[2469]3616       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3617       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3618                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3619            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3620            diafra,dialiq)
3621       DO k = 1, klev
3622          DO i = 1, klon
3623             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3624                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3625                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3626             ENDIF
3627          ENDDO
3628       ENDDO
[524]3629
[2469]3630    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3631       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3632       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3633       !  facttemps
3634       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3635       DO k=1,klev
3636          DO i=1,klon
[2469]3637             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3638             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3639                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3640                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3641             ENDIF
3642          ENDDO
3643       ENDDO
[2469]3644
3645       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3646
[2692]3647       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3648
[2692]3649          DO k=1,klev
[2469]3650             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3651          ENDDO
[1496]3652
[2692]3653          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3654
[2469]3655             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3656             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3657             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3658             DO k=1,klev
3659                DO i=1,klon
3660                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3661                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3662                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3663                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3664                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3665                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3666                   ENDIF
3667                ENDDO
3668             ENDDO
[1496]3669
[2692]3670          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3671             DO k=1,klev
3672                DO i=1,klon
[2469]3673                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3674                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3675                ENDDO
3676             ENDDO
[1525]3677
[2692]3678          ELSE
[1525]3679
[2469]3680             ! Si on est sur un point touche par la convection
3681             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3682             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3683             ! profonde.
[1411]3684
[2469]3685             !IM/FH: 2011/02/23
3686             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3687
[2692]3688             DO k=1,klev
3689                DO i=1,klon
3690                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3691                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3692                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3693                   ENDIF
3694                ENDDO
3695             ENDDO
[1496]3696
[2692]3697          ENDIF
[1496]3698
[2692]3699       ELSE
[1496]3700
[2469]3701          ! Ancienne version
3702          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3703          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3704       ENDIF
[1411]3705
[2469]3706    ENDIF
[1507]3707
[2469]3708    !     plulsc(:)=0.
3709    !     do k=1,klev,-1
3710    !        do i=1,klon
3711    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3712    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3713    !        enddo prfl, psfl,
3714    !     enddo
3715    !
3716    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3717    !
3718    IF (ok_stratus) THEN
3719       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3720       DO k = 1, klev
3721          DO i = 1, klon
3722             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3723                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3724                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3725             ENDIF
3726          ENDDO
3727       ENDDO
3728    ENDIF
3729    !
3730    ! Precipitation totale
3731    !
3732    DO i = 1, klon
3733       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3734       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3735    ENDDO
3736    !
3737    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3738    !
3739    DO k = 1, klev
3740       DO i = 1, klon
3741          zx_t = t_seri(i,k)
3742          IF (thermcep) THEN
3743             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3744             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3745             !!           else                                            !jyg
3746             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3747             !!           endif                                           !jyg
3748             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3749             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3750             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3751             zx_qs  = zx_qs*zcor
3752          ELSE
3753             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3754             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3755                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3756             ELSE
3757                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3758             ENDIF
3759          ENDIF
3760          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
[3784]3761            IF (iflag_ice_thermo .GT. 0) THEN
[3780]3762          zx_rhl(i,k) = q_seri(i,k)/(qsatl(zx_t)/pplay(i,k))
3763          zx_rhi(i,k) = q_seri(i,k)/(qsats(zx_t)/pplay(i,k))
[3784]3764            ENDIF
[2469]3765          zqsat(i,k)=zx_qs
3766       ENDDO
3767    ENDDO
[782]3768
[2469]3769    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3770    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3771    !
3772    DO i = 1, klon
3773       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3774       IF (thermcep) THEN
3775          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3776             Lheat=RLSTT
3777          ELSE
3778             Lheat=RLVTT
3779          ENDIF
3780       ELSE
3781          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3782             Lheat=RLSTT
3783          ELSE
3784             Lheat=RLVTT
3785          ENDIF
3786       ENDIF
3787       tpote(i) = tpot(i)*      &
3788            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3789    ENDDO
[524]3790
[3870]3791    IF (type_trac == 'inca' .OR. type_trac == 'inco') THEN      ! ModThL
[524]3792#ifdef INCA
[2469]3793       CALL VTe(VTphysiq)
3794       CALL VTb(VTinca)
3795       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3796
[3435]3797       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
[3563]3798       CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3799            calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3800            prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3801            latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[524]3802
[2469]3803       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3804
[2469]3805       CALL chemhook_begin (calday, &
3806            days_elapsed+1, &
3807            jH_cur, &
3808            pctsrf(1,1), &
3809            latitude_deg, &
3810            longitude_deg, &
3811            cell_area, &
3812            paprs, &
3813            pplay, &
3814            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3815            pphi, &
3816            t_seri, &
3817            u, &
3818            v, &
[3613]3819            rot, &
[2469]3820            wo(:, :, 1), &
3821            q_seri, &
3822            zxtsol, &
[3613]3823            zt2m, &
[2469]3824            zxsnow_dummy, &
3825            solsw, &
3826            albsol1, &
3827            rain_fall, &
3828            snow_fall, &
3829            itop_con, &
3830            ibas_con, &
3831            cldfra, &
3832            nbp_lon, &
3833            nbp_lat-1, &
[3872]3834            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]3835            ftsol, &
3836            paprs, &
3837            cdragh, &
3838            cdragm, &
3839            pctsrf, &
3840            pdtphys, &
3841            itap)
[616]3842
[2469]3843       CALL VTe(VTinca)
3844       CALL VTb(VTphysiq)
[3865]3845#endif
3846    ENDIF !type_trac = inca or inco
[3666]3847    IF (type_trac == 'repr') THEN
3848#ifdef REPROBUS
3849    !CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
3850    CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
3851#endif
3852    ENDIF
[2618]3853
[2469]3854    !
[2618]3855    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3856    !
3857    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3858
[2618]3859       !
3860       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3861       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3862       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3863          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3864             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3865                !
3866                CALL readaerosol_optic( &
[3630]3867                     debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3868                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3869                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3870                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3871                     tausum_aero, tau3d_aero)
3872             ENDIF
3873          ELSE                       ! RRTM radiation
3874             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3875                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3876                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3877             ELSE
3878                !
3879#ifdef CPP_RRTM
3880                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3881                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3882                   !
[2753]3883#ifdef CPP_Dust
3884                   !--SPL aerosol model
3885                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3886                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3887                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3888                        tausum_aero, tau3d_aero)
3889#else
3890                   !--climatologies or INCA aerosols
[3480]3891                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
[3630]3892                        flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3893                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3894                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3895                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3896                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3897#endif
[3274]3898
3899                   IF (flag_aerosol .EQ. 7) THEN
3900                      CALL MACv2SP(pphis,pplay,paprs,longitude_deg,latitude_deg,  &
3901                                   tau_aero_sw_rrtm,piz_aero_sw_rrtm,cg_aero_sw_rrtm)
3902                   ENDIF
3903
[2738]3904                   !
[2618]3905                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3906                   !--for now we use the old aerosol properties
3907                   !
3908                   CALL readaerosol_optic( &
[3630]3909                        debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3910                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3911                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3912                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3913                        tausum_aero, tau3d_aero)
3914                   !
3915                   !--natural aerosols
3916                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3917                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3918                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3919                   !--all aerosols
3920                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3921                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3922                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3923                   !
3924                   !--no LW optics
3925                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3926                   !
[2618]3927                ELSE
3928                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3929                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3930                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3931                ENDIF
3932#else
3933                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3934                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3935                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3936#endif
3937                !
3938             ENDIF
3939          ENDIF
[2738]3940       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3941          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3942          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3943          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3944          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3945          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3946             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3947             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3948             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3949          ELSE
3950             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3951             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3952             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3953             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3954          ENDIF
3955       ENDIF
3956       !
[2994]3957       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]3958       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]3959       !
[2618]3960       !--STRAT AEROSOL
3961       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3962       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3963          IF (prt_level .GE.10) THEN
3964             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3965          ENDIF
3966          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3967           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3968             CALL readaerosolstrato(debut)
3969           ELSE
3970             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3971             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3972           ENDIF
3973          ELSE
[2009]3974#ifdef CPP_RRTM
[2690]3975#ifndef CPP_StratAer
3976          !--prescribed strat aerosols
3977          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3978            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3979             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3980            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
[3480]3981             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut, ok_volcan)
[2618]3982            ELSE
3983             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3984             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3985            ENDIF
[2690]3986#endif
[2618]3987#else
3988             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3989                  // 'with iflag_rrtm=1'
3990             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3991#endif
3992          ENDIF
[3567]3993       ELSE
3994          tausum_aero(:,:,id_STRAT_phy) = 0.
[2618]3995       ENDIF
[2690]3996!
3997#ifdef CPP_RRTM
3998#ifdef CPP_StratAer
[2692]3999       !--compute stratospheric mask
[3123]4000       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]4001       !--interactive strat aerosols
4002       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
4003#endif
4004#endif
[2618]4005       !--fin STRAT AEROSOL
4006       !     
4007
4008       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
4009       ! parametres pour diagnostiques:
4010       !
4011       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
4012          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
4013          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]4014       ENDIF
[2618]4015
4016       IF (ok_newmicro) then
[3908]4017! AI          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
4018          IF (iflag_rrtm.EQ.1) THEN
[2618]4019#ifdef CPP_RRTM
4020             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]4021             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
4022                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]4023             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4024             ENDIF
[2009]4025#else
4026
[2618]4027             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
4028             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]4029#endif
[2618]4030          ENDIF
[3274]4031          CALL newmicro (flag_aerosol, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
[2618]4032               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
4033               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
4034               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
4035               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
4036               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
4037               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
4038       ELSE
4039          CALL nuage (paprs, pplay, &
4040               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
4041               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
4042               ok_aie, &
4043               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
4044               bl95_b0, bl95_b1, &
4045               cldtaupi, re, fl)
[2469]4046       ENDIF
4047       !
[2618]4048       !IM betaCRF
[2469]4049       !
[2618]4050       cldtaurad   = cldtau
4051       cldtaupirad = cldtaupi
4052       cldemirad   = cldemi
4053       cldfrarad   = cldfra
4054
[2469]4055       !
[2618]4056       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
4057           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
4058          !
4059          ! global
4060          !
[3048]4061!IM 251017 begin
[3317]4062!               print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
[3048]4063!IM 251017 end
[2618]4064          DO k=1, klev
4065             DO i=1, klon
4066                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]4067                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]4068                ELSE
[2469]4069                   beta(i,k) = beta_free
[2618]4070                ENDIF
4071                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]4072                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]4073                ENDIF
[2469]4074                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4075                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4076                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4077                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]4078             ENDDO
4079          ENDDO
4080          !
4081       ELSE
4082          !
4083          ! regional
4084          !
4085          DO k=1, klev
4086             DO i=1,klon
4087                !
4088                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
4089                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
4090                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
4091                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
4092                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
4093                      beta(i,k) = beta_pbl
4094                   ELSE
4095                      beta(i,k) = beta_free
4096                   ENDIF
4097                   IF (mskocean_beta) THEN
4098                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
4099                   ENDIF
4100                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4101                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4102                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4103                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
4104                ENDIF
[2469]4105             !
[2618]4106             ENDDO
[2469]4107          ENDDO
4108       !
[2618]4109       ENDIF
[766]4110
[2618]4111       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
4112       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]4113          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]4114          CALL readchlorophyll(debut)
4115       ENDIF
[1863]4116
[2524]4117!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
4118!--previous values are therefore overwritten
4119!--this is needed for CMIP6 runs
4120!--and only possible for new radiation scheme
4121       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]4122#ifdef CPP_RRTM
[2524]4123         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]4124#endif
[2524]4125       ENDIF
4126
[2692]4127       IF (mydebug) THEN
4128          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4129          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4130          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4131          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4132       ENDIF
[2524]4133
[2469]4134       !
4135       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
4136       !input to radiation (DICE)
4137       !
4138       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4139          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]4140          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]4141       ENDIF
[2328]4142
[2469]4143       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]4144#ifdef INCA
[2469]4145          CALL radlwsw_inca  &
[3338]4146               (chemistry_couple, kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
[2469]4147               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]4148               size(wo,3), wo, &
[2469]4149               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
4150               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
4151               topsw,toplw,solsw,sollw, &
4152               sollwdown, &
4153               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
4154               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
4155               swdn0, swdn, swup0, swup, &
4156               ok_ade, ok_aie, &
4157               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4158               topswad_aero, solswad_aero, &
4159               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4160               topsw_aero, topsw0_aero, &
4161               solsw_aero, solsw0_aero, &
4162               cldtaupirad, &
4163               topswai_aero, solswai_aero)
[955]4164#endif
[2469]4165       ELSE
4166          !
4167          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
4168          !
4169          RCO2 = RCO2_act
4170          RCH4 = RCH4_act
4171          RN2O = RN2O_act
4172          RCFC11 = RCFC11_act
4173          RCFC12 = RCFC12_act
[3450]4174          !
4175          !--interactive CO2 in ppm from carbon cycle
4176          IF (carbon_cycle_rad.AND..NOT.debut) THEN
4177            RCO2=RCO2_glo
4178          ENDIF
[2469]4179          !
4180          IF (prt_level .GE.10) THEN
4181             print *,' ->radlwsw, number 1 '
4182          ENDIF
4183          !
4184          CALL radlwsw &
4185               (dist, rmu0, fract,  &
4186                                !albedo SB >>>
4187                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4188               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
4189                                !albedo SB <<<
4190               t_seri,q_seri,wo, &
4191               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4192               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4193               flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4194               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4195               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4196               ! Rajoute par OB pour RRTM
4197               tau_aero_lw_rrtm, &
[3630]4198               cldtaupirad, &
[3048]4199!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4200               zqsat, flwc, fiwc, &
4201               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
4202               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
[3479]4203               heat_volc,cool_volc, &
[3756]4204               topsw,toplw,solsw,solswfdiff,sollw, &
[2469]4205               sollwdown, &
4206               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]4207               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]4208               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]4209               topswad_aero, solswad_aero, &
4210               topswai_aero, solswai_aero, &
4211               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4212               topsw_aero, topsw0_aero, &
4213               solsw_aero, solsw0_aero, &
4214               topswcf_aero, solswcf_aero, &
4215                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4216               toplwad_aero, sollwad_aero,&
4217               toplwai_aero, sollwai_aero, &
4218               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
4219                                !-end
4220               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]4221               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]4222
[3048]4223          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
4224          !schemes
4225          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
4226          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
4227          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
4228          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
4229          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
4230                        sollwdown(:))
4231          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
4232 
[2679]4233#ifndef CPP_XIOS
[3149]4234
[2469]4235          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
4236          !IM des taux doit etre different du taux actuel
4237          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
4238          !
[2989]4239          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
4240              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
4241              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
4242              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
4243              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[3149]4244#endif
[2989]4245   !
[2692]4246          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4247                !
4248                RCO2 = RCO2_per
4249                RCH4 = RCH4_per
4250                RN2O = RN2O_per
4251                RCFC11 = RCFC11_per
4252                RCFC12 = RCFC12_per
4253                !
4254                IF (prt_level .GE.10) THEN
4255                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
4256                ENDIF
4257                !
4258                CALL radlwsw &
4259                     (dist, rmu0, fract,  &
4260                                !albedo SB >>>
4261                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4262                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
4263                                !albedo SB <<<
4264                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]4265                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4266                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4267                     flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4268                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4269                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4270                                ! Rajoute par OB pour RRTM
4271                     tau_aero_lw_rrtm, &
[3630]4272                     cldtaupi, &
[3048]4273!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4274                     zqsat, flwc, fiwc, &
4275                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
4276                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
[3479]4277                     heat_volc,cool_volc, &
[3756]4278                     topswp,toplwp,solswp,solswfdiffp,sollwp, &
[2469]4279                     sollwdownp, &
4280                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]4281                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]4282                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]4283                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
4284                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
4285                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
4286                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
4287                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
4288                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
4289                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4290                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
4291                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
4292                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
4293                                !-end
4294                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]4295                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[3987]4296          ENDIF !ok_4xCO2atm
[2469]4297       ENDIF ! aerosol_couple
4298       itaprad = 0
4299       !
4300       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
4301       !
4302       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4303          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
4304       ENDIF
4305    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
4306    itaprad = itaprad + 1
[879]4307
[2469]4308    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
4309       IF (prt_level.ge.9) THEN
4310          PRINT *,'--------------------------------------------------'
4311          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
4312          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
4313          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]4314       ENDIF
[2469]4315       heat=0.
4316       cool=0.
4317       sollw=0.   ! MPL 01032011
4318       solsw=0.
4319       radsol=0.
4320       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4321       swup0=0.
4322       lwup=0.
4323       lwup0=0.
4324       lwdn=0.
4325       lwdn0=0.
[2692]4326    ENDIF
[782]4327
[2469]4328    !
4329    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4330    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4331    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4332    !
4333    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4334
[2692]4335    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4336       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4337    ENDIF
[2359]4338
[2469]4339    !
4340    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4341    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4342    !
[2359]4343
[2469]4344    DO k=1, klev
[3435]4345       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*phys_tstep/RDAY
4346       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*phys_tstep/RDAY
4347       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*phys_tstep/RDAY
4348       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*phys_tstep/RDAY
[2469]4349    ENDDO
[2194]4350
[2812]4351    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4352    CALL prt_enerbil('SW',itap)
[2812]4353    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4354    CALL prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4355
[2469]4356    !
[2692]4357    IF (mydebug) THEN
4358       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4359       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4360       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4361       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4362    ENDIF
[1863]4363
[2469]4364    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4365    !
4366    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4367    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4368    !
[1001]4369
[2469]4370    !
4371    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4372    !
4373    DO i = 1, klon
4374       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4375       ! a la demande de JLD
4376       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4377    ENDDO
4378    !
4379    !moddeblott(jan95)
4380    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4381    ! a l'echelle sous-maille:
4382    !
4383    IF (prt_level .GE.10) THEN
4384       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4385    ENDIF
4386    !
4387    IF (ok_orodr) THEN
4388       !
4389       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4390       igwd=0
4391       DO i=1,klon
4392          itest(i)=0
4393          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
4394          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4395             itest(i)=1
4396             igwd=igwd+1
4397             idx(igwd)=i
4398          ENDIF
4399       ENDDO
4400       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4401       !
4402       IF (ok_strato) THEN
[1863]4403
[3435]4404          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4405               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4406               igwd,idx,itest, &
4407               t_seri, u_seri, v_seri, &
4408               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4409               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4410
[2469]4411       ELSE
[3435]4412          CALL drag_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4413               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4414               igwd,idx,itest, &
4415               t_seri, u_seri, v_seri, &
4416               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4417               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4418       ENDIF
4419       !
4420       !  ajout des tendances
4421       !-----------------------------------------------------------------------
4422       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
4423       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]4424            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4425       CALL prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4426       !----------------------------------------------------------------------
4427       !
4428    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4429    !
[2692]4430    IF (mydebug) THEN
4431       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4432       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4433       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4434       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4435    ENDIF
[1001]4436
[2469]4437    IF (ok_orolf) THEN
4438       !
4439       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4440       igwd=0
4441       DO i=1,klon
4442          itest(i)=0
4443          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
4444             itest(i)=1
4445             igwd=igwd+1
4446             idx(igwd)=i
4447          ENDIF
4448       ENDDO
4449       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4450       !
4451       IF (ok_strato) THEN
[1001]4452
[3435]4453          CALL lift_noro_strato(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4454               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4455               igwd,idx,itest, &
4456               t_seri, u_seri, v_seri, &
4457               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4458               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4459
[2469]4460       ELSE
[3435]4461          CALL lift_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4462               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4463               itest, &
4464               t_seri, u_seri, v_seri, &
4465               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4466               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4467       ENDIF
[1638]4468
[2469]4469       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
4470       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4471            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4472       CALL prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4473    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4474
[2469]4475    IF (ok_hines) then
4476       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4477       east_gwstress=0.
4478       west_gwstress=0.
4479       du_gwd_hines=0.
4480       dv_gwd_hines=0.
[3435]4481       CALL hines_gwd(klon, klev, phys_tstep, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
[2469]4482            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4483            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4484       zustr_gwd_hines=0.
4485       zvstr_gwd_hines=0.
4486       DO k = 1, klev
[3435]4487          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4488               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4489          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4490               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4491       ENDDO
[1001]4492
[2469]4493       d_t_hin(:, :)=0.
4494       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4495            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4496       CALL prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4497    ENDIF
[2333]4498
[2469]4499    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
[3435]4500       ! ym missing init for east_gwstress & west_gwstress -> added in phys_local_var_mod
4501       CALL acama_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
[2469]4502            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4503            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4504       zustr_gwd_front=0.
4505       zvstr_gwd_front=0.
4506       DO k = 1, klev
[3435]4507          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4508               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4509          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4510               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4511       ENDDO
[644]4512
[2469]4513       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4514            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4515       CALL prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4516    ENDIF
[1938]4517
[2692]4518    IF (ok_gwd_rando) THEN
[3435]4519       CALL FLOTT_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4520            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4521            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4522       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4523            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4524       CALL prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4525       zustr_gwd_rando=0.
4526       zvstr_gwd_rando=0.
4527       DO k = 1, klev
[3435]4528          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]4529               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4530          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]4531               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4532       ENDDO
[2692]4533    ENDIF
[766]4534
[2469]4535    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4536
[2692]4537    IF (mydebug) THEN
4538       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4539       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4540       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4541       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4542    ENDIF
[2136]4543
[2469]4544    DO i = 1, klon
4545       zustrph(i)=0.
4546       zvstrph(i)=0.
4547    ENDDO
4548    DO k = 1, klev
4549       DO i = 1, klon
[3435]4550          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/phys_tstep* &
[2469]4551               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[3435]4552          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/phys_tstep* &
[2469]4553               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4554       ENDDO
4555    ENDDO
4556    !
4557    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4558    !
4559    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4560       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4561            ra,rg,romega, &
4562            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4563            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4564            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4565            paprs,u,v, &
4566            aam, torsfc)
4567    ENDIF
4568    !IM cf. FLott END
4569    !DC Calcul de la tendance due au methane
[3461]4570    IF (ok_qch4) THEN
[2469]4571       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4572       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[3435]4573       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*phys_tstep
[2801]4574       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4575            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3435]4576       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/phys_tstep
[2692]4577    ENDIF
[2469]4578    !
4579    !
[2897]4580
4581!===============================================================
4582!            Additional tendency of TKE due to orography
4583!===============================================================
4584!
4585! Inititialization
4586!------------------
4587
4588       addtkeoro=0   
4589       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4590     
4591       IF (prt_level.ge.5) &
4592            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4593           
4594       alphatkeoro=1.   
4595       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4596       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4597
[3461]4598       smallscales_tkeoro=.FALSE.   
[2897]4599       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4600
4601
[3461]4602       dtadd(:,:)=0.
4603       duadd(:,:)=0.
4604       dvadd(:,:)=0.
[2897]4605
4606! Choices for addtkeoro:
4607!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4608!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4609!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4610!
4611
4612       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4613!      -------------------------------------------
4614
4615
4616       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4617
4618
4619  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4620
4621            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4622            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4623
4624  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4625
[3461]4626     IF (smallscales_tkeoro) THEN
[2897]4627       igwd=0
4628       DO i=1,klon
4629          itest(i)=0
4630! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4631! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4632! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4633          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4634             itest(i)=1
4635             igwd=igwd+1
4636             idx(igwd)=i
4637          ENDIF
4638       ENDDO
4639
4640     ELSE
4641
4642       igwd=0
4643       DO i=1,klon
4644          itest(i)=0
4645        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4646             itest(i)=1
4647             igwd=igwd+1
4648             idx(igwd)=i
[3461]4649        ENDIF
[2897]4650       ENDDO
4651
[3461]4652     ENDIF
[2897]4653
[3461]4654     CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2897]4655               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4656               igwd,idx,itest, &
4657               t_seri, u_seri, v_seri, &
4658               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4659               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4660
[3461]4661     zustrdr(:)=0.
4662     zvstrdr(:)=0.
4663     zulow(:)=0.
4664     zvlow(:)=0.
[2897]4665
[3461]4666     duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4667     dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4668  ENDIF
[2897]4669
4670
4671   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4672   !----------------------------------------------------------
4673    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4674
4675
[3198]4676    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pctsrf,pbl_tke)
[3888]4677   !
4678   ! Prevent pbl_tke_w from becoming negative
4679    wake_delta_pbl_tke(:,:,:) = max(wake_delta_pbl_tke(:,:,:), -pbl_tke(:,:,:))
4680   !
[2897]4681
4682       ENDIF
4683!      -----
4684!===============================================================
4685
4686
[2469]4687    !====================================================================
4688    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4689    !====================================================================
4690    ! Abderrahmane 24.08.09
4691
4692    IF (ok_cosp) THEN
4693       ! adeclarer
[1279]4694#ifdef CPP_COSP
[3435]4695       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[1279]4696
[2469]4697          IF (prt_level .GE.10) THEN
4698             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4699          ENDIF
4700          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4701          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4702          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]4703          CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[2469]4704               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4705               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4706               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4707               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4708               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4709               zu10m,zv10m,pphis, &
4710               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4711               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4712               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4713               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4714               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4715
[2469]4716          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4717          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4718          !     M          clMISR,
4719          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4720          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4721
[2469]4722       ENDIF
[3370]4723#endif
[1279]4724
[3370]4725#ifdef CPP_COSP2
[3435]4726       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3370]4727
4728          IF (prt_level .GE.10) THEN
4729             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4730          ENDIF
4731          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4732                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
4733          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]4734          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3370]4735               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
4736               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
4737               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4738               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4739               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4740               zu10m,zv10m,pphis, &
4741               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4742               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4743               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4744               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4745               mr_ozone,cldtau, cldemi)
4746       ENDIF
[1279]4747#endif
[3370]4748
[3491]4749#ifdef CPP_COSPV2
4750       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3726]4751!        IF (MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3491]4752
4753          IF (prt_level .GE.10) THEN
4754             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4755          ENDIF
[3726]4756           DO k = 1, klev
4757             DO i = 1, klon
4758               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
4759             ENDDO
4760           ENDDO
[3491]4761          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4762                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
4763          !     s        ref_liq,ref_ice
4764          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
4765               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
4766               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
4767               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4768               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4769               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4770               zu10m,zv10m,pphis, &
4771               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4772               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4773               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4774               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4775               mr_ozone,cldtau, cldemi)
4776       ENDIF
4777#endif
4778
[2469]4779    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4780
4781
4782! Marine
4783
4784  IF (ok_airs) then
4785
[3435]4786  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[2692]4787     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4788     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4789        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4790        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4791        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4792        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4793        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4794        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4795        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4796        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4797        & alt_tropo )
[2580]4798  ENDIF
4799
4800  ENDIF  ! ok_airs
4801
4802
[2469]4803    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4804    !AA
4805    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4806    !AA
4807    !====================================================================
4808    !   Calcul  des tendances traceurs
4809    !====================================================================
4810    !
[959]4811
[2469]4812    IF (type_trac=='repr') THEN
[3666]4813!MM pas d'impact, car on recupere q_seri,tr_seri,t_seri via phys_local_var_mod
4814!MM                               dans Reprobus
[2469]4815       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
[3666]4816#ifdef REPROBUS
4817       d_q_rep(:,:) = 0.
4818       d_ql_rep(:,:) = 0.
4819       d_qi_rep(:,:) = 0.
4820#endif
[2469]4821    ELSE
4822       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[3861]4823       IF (nqo .EQ. 3) THEN
4824          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq) + qx(:,:,isol)
4825       ELSE
4826          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
4827       ENDIF
[2692]4828    ENDIF
[1565]4829
[2630]4830#ifdef CPP_Dust
[3776]4831    !  Avec SPLA, iflag_phytrac est forcé =1
4832    CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
[2630]4833                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4834                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4835                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4836                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4837                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4838                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4839                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4840                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4841                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4842                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4843                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4844                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4845                      d_tr_dyn,tr_seri)
4846
4847#else
[3776]4848    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4849      CALL phytrac ( &
[2469]4850         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
[3435]4851         lafin,    phys_tstep,     u, v,     t, &
[2469]4852         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4853         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4854         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4855         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4856         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4857         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4858         latitude_deg, longitude_deg, &
4859         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4860         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4861         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4862         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4863         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4864         da,       phi,       mp,       upwd, &
4865         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4866         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4867         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4868         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4869         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4870         rfname, &
4871         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
[3418]4872         tr_seri, init_source)
[3666]4873#ifdef REPROBUS
4874
4875
4876          print*,'avt add phys rep',abortphy
4877
4878     CALL add_phys_tend &
4879            (du0,dv0,dt0,d_q_rep,d_ql_rep,d_qi_rep,paprs,&
4880             'rep',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
4881        IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT REP'
4882
4883          print*,'apr add phys rep',abortphy
4884
[2630]4885#endif
[3776]4886    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[3666]4887
4888#endif
[3776]4889    !ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]4890
[2469]4891    IF (offline) THEN
[524]4892
[2469]4893       IF (prt_level.ge.9) &
4894            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4895       CALL phystokenc ( &
[2469]4896            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4897            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4898            fm_therm,entr_therm, &
4899            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4900            frac_impa, frac_nucl, &
[3435]4901            pphis,cell_area,phys_tstep,itap, &
[2469]4902            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4903
4904
[2469]4905    ENDIF
[524]4906
[2469]4907    !
4908    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4909    !
4910    CALL transp (paprs,zxtsol, &
[3257]4911         t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4912         ve, vq, ue, uq, vwat, uwat)
[2469]4913    !
4914    !IM global posePB BEG
4915    IF(1.EQ.0) THEN
4916       !
4917       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4918            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4919            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4920       !
4921    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4922    !IM global posePB END
4923    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4924    !
[1279]4925
[2469]4926    !================================================================
4927    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4928    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4929    !================================================================
[1753]4930
[2469]4931    d_t_ec(:,:)=0.
4932    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4933    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4934         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4935         zmasse,exner,d_t_ec)
4936    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4937
[2469]4938    !=======================================================================
4939    !   SORTIES
4940    !=======================================================================
4941    !
4942    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4943    !
4944    include "calcul_divers.h"
4945    !
4946    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4947    !   -------------------------------------------------
4948    !
4949    include "calcul_STDlev.h"
4950    !
4951    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4952    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4953    !
[2496]4954    !cc prw  = eau precipitable
4955    !   prlw = colonne eau liquide
4956    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4957    prw(:) = 0.
4958    prlw(:) = 0.
4959    prsw(:) = 0.
4960    DO k = 1, klev
4961       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4962       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4963       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4964    ENDDO
4965    !
[3872]4966    IF (type_trac == 'inca' .OR. type_trac == 'inco') THEN
[655]4967#ifdef INCA
[2469]4968       CALL VTe(VTphysiq)
4969       CALL VTb(VTinca)
[959]4970
[2469]4971       CALL chemhook_end ( &
[3435]4972            phys_tstep, &
[2469]4973            pplay, &
4974            t_seri, &
[3872]4975            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]4976            nbtr, &
4977            paprs, &
4978            q_seri, &
4979            cell_area, &
4980            pphi, &
4981            pphis, &
[2832]4982            zx_rh, &
[3632]4983            aps, bps, ap, bp)
[959]4984
[2469]4985       CALL VTe(VTinca)
4986       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4987#endif
[2692]4988    ENDIF
[655]4989
[1753]4990
[2469]4991    !
4992    ! Convertir les incrementations en tendances
4993    !
4994    IF (prt_level .GE.10) THEN
4995       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4996    ENDIF
4997    !
[2692]4998    IF (mydebug) THEN
4999       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
5000       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
5001       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
5002       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
5003    ENDIF
[766]5004
[2469]5005    DO k = 1, klev
5006       DO i = 1, klon
[3435]5007          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / phys_tstep
5008          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / phys_tstep
5009          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / phys_tstep
5010          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / phys_tstep
5011          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / phys_tstep
[2469]5012          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]5013          IF (nqo.eq.3) THEN
[3435]5014             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / phys_tstep
[2692]5015          ENDIF
[2469]5016       ENDDO
5017    ENDDO
5018    !
5019    !CR: nb de traceurs eau: nqo
5020    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
5021    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
5022       !     DO iq = 3, nqtot
5023       DO iq = nqo+1, nqtot
5024          DO  k = 1, klev
5025             DO  i = 1, klon
[3435]5026                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / phys_tstep
5027                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / phys_tstep
[2469]5028             ENDDO
5029          ENDDO
5030       ENDDO
5031    ENDIF
5032    !
5033    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
5034    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
5035    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
5036    !
[1412]5037
[2489]5038    !--OB mass fixer
5039    !--profile is corrected to force mass conservation of water
5040    IF (mass_fixer) THEN
5041    qql2(:)=0.0
[2499]5042    DO k = 1, klev
5043      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]5044    ENDDO
5045    DO i = 1, klon
5046      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
5047      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
5048      DO k = 1, klev
5049        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
5050        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
5051      ENDDO
5052    ENDDO
5053    ENDIF
5054    !--fin mass fixer
5055
[2469]5056    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
5057    !
[2499]5058    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
5059    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
5060    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
5061    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
5062    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
5063    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
5064    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
5065    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
5066    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]5067    ! !! RomP >>>
5068    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]5069    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]5070       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]5071          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]5072       ENDDO
5073    ENDIF
5074    ! !! RomP <<<
5075    !==========================================================================
5076    ! Sorties des tendances pour un point particulier
5077    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
5078    ! pour le debug
5079    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
5080    !==========================================================================
[879]5081
[2692]5082    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]5083       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
5084       write(lunout,*) &
5085            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
5086       write(lunout,*) &
5087            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
5088            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
5089            pctsrf(igout,is_sic)
5090       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]5091       DO k=1,klev
[2469]5092          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
5093               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
5094               d_t_eva(igout,k)
[2692]5095       ENDDO
[2469]5096       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]5097       DO k=1,klev
[2469]5098          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]5099       ENDDO
[879]5100
[2469]5101       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
5102       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
5103       !jyg!     do k=1,klev
5104       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
5105       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
5106       !jyg!     enddo
5107       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]5108       DO k=1,klev
[2469]5109          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
5110               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]5111       ENDDO
[2469]5112       !>jyg
[879]5113
[2469]5114       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
5115       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]5116       DO k=1,klev
[2469]5117          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
5118               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]5119       ENDDO
5120    ENDIF
[879]5121
[2469]5122    !============================================================
5123    !   Calcul de la temperature potentielle
5124    !============================================================
5125    DO k = 1, klev
5126       DO i = 1, klon
5127          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
5128          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5129          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
5130          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5131          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
5132          !     MPL 20130625
5133          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
5134          ! sinon thetal=theta
5135          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
5136          !    :         ql_seri(i,k))
5137          thetal(i,k)=theta(i,k)
5138       ENDDO
5139    ENDDO
5140    !
[879]5141
[2469]5142    ! 22.03.04 BEG
5143    !=============================================================
5144    !   Ecriture des sorties
5145    !=============================================================
[524]5146#ifdef CPP_IOIPSL
5147
[2469]5148    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
5149    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]5150
[2469]5151    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
5152    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]5153         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]5154
[1507]5155
[2469]5156    !=============================================================
5157    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
5158    ! de fisrtilp
5159    !=============================================================
[1507]5160
[2692]5161    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]5162       d_t_lscth=0.
5163       d_t_lscst=0.
5164       d_q_lscth=0.
5165       d_q_lscst=0.
[2692]5166       DO k=1,klev
5167          DO i=1,klon
5168             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]5169                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5170                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5171             ELSE
[2469]5172                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5173                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5174             ENDIF
5175          ENDDO
5176       ENDDO
[1507]5177
[2692]5178       DO i=1,klon
[2469]5179          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
5180          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]5181       ENDDO
5182    ENDIF
[909]5183
[2469]5184    !On effectue les sorties:
[1791]5185
[2630]5186#ifdef CPP_Dust
5187  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5188       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3776]5189       ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
[2630]5190       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
5191       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
5192       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
5193#else
[2469]5194    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5195         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3630]5196         ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol,    &
[2496]5197         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]5198         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]5199         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]5200#endif
[1791]5201
[2651]5202#ifndef CPP_XIOS
[2590]5203    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]5204#endif
[687]5205
[524]5206#endif
5207
[2469]5208    !====================================================================
5209    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
5210    ! plantage par hgardfou
5211    !====================================================================
[2235]5212
5213    IF (abortphy==1) THEN
5214       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]5215       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]5216    ENDIF
5217
[2469]5218    ! 22.03.04 END
5219    !
5220    !====================================================================
5221    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
5222    !====================================================================
5223    !
[782]5224
[3981]5225    ! Disabling calls to the prt_alerte function
5226    alert_first_call = .FALSE.
5227   
[2469]5228    IF (lafin) THEN
5229       itau_phy = itau_phy + itap
5230       CALL phyredem ("restartphy.nc")
5231       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
5232       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
5233       !         close(97)
[3435]5234     
5235       IF (is_omp_master) THEN
5236       
5237         IF (read_climoz >= 1) THEN
5238           IF (is_mpi_root) CALL nf95_close(ncid_climoz)
5239            DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
5240            DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
5241         ENDIF
5242       
[2692]5243       ENDIF
[3435]5244#ifdef CPP_XIOS
5245       IF (is_omp_master) CALL xios_context_finalize
5246#endif
[3461]5247       WRITE(lunout,*) ' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[2469]5248    ENDIF
[1863]5249
[2469]5250    !      first=.false.
[1863]5251
[2469]5252  END SUBROUTINE physiq
[2418]5253
[2902]5254END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.