source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 4367

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  • adding missing SAVE attribute for that in check_isotopes
  • move phyetat0_get/_srf from phylmd[iso]/phyetat0_mod to new module phyetat0_get_mod -> break circular dependency
  • remove unused variables from physiq_mod
  • update phylmdiso/physiq_mod with respect to phylmd/physiq_mod (few updates were not included)
  • 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: 192.5 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 4367 2022-12-05 20:44:54Z dcugnet $
[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
[4367]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
[4367]41    USE infotrac_phy, ONLY: nqtot, nbtr, nqo, tracers, types_trac
[4069]42    USE readTracFiles_mod, ONLY: addPhase
[4056]43    USE strings_mod,  ONLY: strIdx
[3776]44    USE iophy
45    USE limit_read_mod, ONLY : init_limit_read
[3435]46    USE mod_grid_phy_lmdz, ONLY: nbp_lon, nbp_lat, nbp_lev, klon_glo, grid1dTo2d_glo, grid_type, unstructured
[3776]47    USE mod_phys_lmdz_mpi_data, only: is_mpi_root
[2469]48    USE mod_phys_lmdz_para
[3776]49    USE netcdf95, only: nf95_close
50    USE netcdf, only: nf90_fill_real     ! IM for NMC files
51    USE open_climoz_m, only: open_climoz ! ozone climatology from a file
52    USE ozonecm_m, only: ozonecm ! ozone of J.-F. Royer
53    USE pbl_surface_mod, ONLY : pbl_surface
54    USE phyaqua_mod, only: zenang_an
[4358]55    USE phyetat0_mod, only: phyetat0
[3776]56    USE phystokenc_mod, ONLY: offline, phystokenc
57    USE phys_cal_mod, only: year_len, mth_len, days_elapsed, jh_1jan, &
[4127]58         year_cur, mth_cur,jD_cur, jH_cur, jD_ref, day_cur, hour, calend
[3776]59!!  USE phys_local_var_mod, ONLY : a long list of variables
60!!              ==> see below, after "CPP Keys" section
61    USE phys_state_var_mod ! Variables sauvegardees de la physique
62    USE phys_output_mod
63    USE phys_output_ctrlout_mod
[3981]64    USE print_control_mod, ONLY: mydebug=>debug , lunout, prt_level, &
65         alert_first_call, call_alert, prt_alerte
[3776]66    USE readaerosol_mod, ONLY : init_aero_fromfile
67    USE readaerosolstrato_m, ONLY : init_readaerosolstrato
68    USE radlwsw_m, only: radlwsw
69    USE regr_horiz_time_climoz_m, ONLY: regr_horiz_time_climoz
70    USE regr_pr_time_av_m, only: regr_pr_time_av
[4367]71    USE surface_data,     ONLY : type_ocean, ok_veget
72    USE time_phylmdz_mod, only: current_time, itau_phy, pdtphys, raz_date, update_time
[3776]73    USE tracinca_mod, ONLY: config_inca
[2788]74    USE tropopause_m,     ONLY: dyn_tropopause
[4059]75    USE ice_sursat_mod,  ONLY: flight_init, airplane
[3776]76    USE vampir
77    USE write_field_phy
[4236]78#ifdef CPP_XIOS
79    USE wxios, ONLY: g_ctx, wxios_set_context
80#endif
[3999]81    USE lscp_mod, ONLY : lscp
[4085]82    USE wake_ini_mod, ONLY : wake_ini
[4089]83    USE thermcell_ini_mod, ONLY : thermcell_ini
[3776]84
85    !USE cmp_seri_mod
86!    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
87!  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
88
89!!!!!!!!!!!!!!!!!! "USE" section for CPP keys !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90!
91!
[2630]92#ifdef CPP_Dust
[3776]93    USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl, phytracr_spl_out_init
94    USE phys_output_write_spl_mod
95#else
96    USE phytrac_mod, ONLY : phytrac_init, phytrac
97    USE phys_output_write_mod
[2630]98#endif
[3776]99
100
[4367]101#ifdef INCA
102    USE geometry_mod,      ONLY: longitude, latitude, boundslon, boundslat, ind_cell_glo
103    USE time_phylmdz_mod,  ONLY: ndays
104    USE infotrac_phy,      ONLY: nqCO2
105#endif
[3776]106#ifdef REPROBUS
[4367]107    USE chem_rep, ONLY: Init_chem_rep_xjour, d_q_rep, d_ql_rep, d_qi_rep, &
108                        ptrop, ttrop, ztrop, gravit, itroprep, Z1, Z2, fac, B
[3776]109#endif
[4367]110#if defined INCA || defined REPROBUS
111    USE time_phylmdz_mod,    ONLY: annee_ref, day_ini, day_ref, start_time
112    USE vertical_layers_mod, ONLY: aps, bps, ap, bp
113#endif
[3776]114
115
116#ifdef CPP_RRTM
117    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
[4367]118!    USE YOESW, ONLY : RSUN
[3776]119#endif
120
121
[3522]122#ifdef CPP_StratAer
123    USE strataer_mod, ONLY: strataer_init
124#endif
[3776]125
126
127#ifdef CPP_XIOS
[4236]128    USE xios, ONLY: xios_update_calendar, xios_context_finalize
129    USE xios, ONLY: xios_get_field_attr, xios_field_is_active, xios_context
130    USE xios, ONLY: xios_set_current_context
[3776]131    USE wxios, ONLY: missing_val, missing_val_omp
132#endif
133#ifndef CPP_XIOS
134    USE paramLMDZ_phy_mod
135#endif
136!
137!
138!!!!!!!!!!!!!!!!!!  END "USE" for CPP keys !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139
140USE phys_local_var_mod, ONLY: phys_local_var_init, phys_local_var_end, &
[2606]141       ! [Variables internes non sauvegardees de la physique]
142       ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
[4059]143       t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,u_seri,v_seri,tr_seri,rneb_seri, &
[2606]144       ! Dynamic tendencies (diagnostics)
[4059]145       d_t_dyn,d_q_dyn,d_ql_dyn,d_qs_dyn,d_u_dyn,d_v_dyn,d_tr_dyn,d_rneb_dyn, &
[2606]146       d_q_dyn2d,d_ql_dyn2d,d_qs_dyn2d, &
147       ! Physic tendencies
148       d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con, &
149       d_tr, &                              !! to be removed?? (jyg)
150       d_t_wake,d_q_wake, &
151       d_t_lwr,d_t_lw0,d_t_swr,d_t_sw0, &
152       d_t_ajsb,d_q_ajsb, &
153       d_t_ajs,d_q_ajs,d_u_ajs,d_v_ajs, &
[4367]154!       d_t_ajs_w,d_q_ajs_w, &
155!       d_t_ajs_x,d_q_ajs_x, &
[2606]156       !
[2705]157       d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva, &
[2606]158       d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc, &
159       d_t_lscst,d_q_lscst, &
160       d_t_lscth,d_q_lscth, &
161       plul_st,plul_th, &
162       !
163       d_t_vdf,d_q_vdf,d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_diss, &
[4056]164       d_t_vdf_x, d_t_vdf_w, &
165       d_q_vdf_x, d_q_vdf_w, &
[2606]166       d_ts, &
167       !
[4367]168!       d_t_oli,d_u_oli,d_v_oli, &
[2606]169       d_t_oro,d_u_oro,d_v_oro, &
[2897]170       d_t_oro_gw,d_u_oro_gw,d_v_oro_gw, &
[2606]171       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
172       d_t_ec, &
173       !
174       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
175       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
176       east_gwstress,west_gwstress, &
177       d_q_ch4, &
178       !  Special RRTM
179       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
180       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
181       !
182       topswad_aero,solswad_aero,   &
183       topswai_aero,solswai_aero,   &
184       topswad0_aero,solswad0_aero, &
185       !LW additional
186       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
187       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
188       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
189       !
190       topsw_aero,solsw_aero,       &
191       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
192       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
193       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]194       drytausum_aero,              &
[2606]195       !
196       !variables CFMIP2/CMIP5
197       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
198       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
199       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
200       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
201       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
202       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
203       !LW diagnostics
204       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
205       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
206       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
207       !
208       ptstar, pt0, slp, &
209       !
210       bils, &
211       !
212       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
213       JrNt,                             &
214       dthmin, evap, fder, plcl, plfc,   &
215       prw, prlw, prsw,                  &
216       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
217       cdragm, cdragh,                   &
218       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
[3817]219       zq2m, zt2m, zn2mout, weak_inversion, &
[2606]220       zt2m_min_mon, zt2m_max_mon,   &         ! pour calcul_divers.h
221       t2m_min_mon, t2m_max_mon,  &            ! pour calcul_divers.h
222       !
223       s_pblh_x, s_pblh_w, &
224       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
225       !
226       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
227       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
[3257]228       uwat, vwat,                             &
[2606]229       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
230       zxrunofflic,                            &
231       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
[3888]232       delta_qsurf,                            &
[2606]233       rain_lsc, rain_num,                     &
234       !
235       sens_x, sens_w, &
236       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
237       !
[4009]238       pbl_tke_input, tke_dissip, l_mix, wprime,&
[2606]239       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
240       cdragh_x, cdragh_w, &
241       cdragm_x, cdragm_w, &
242       kh, kh_x, kh_w, &
243       !
[2730]244       wake_k, &
[3080]245       alp_wake, &
[2635]246       wake_h, wake_omg, &
247                       ! tendencies of delta T and delta q:
248       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
249       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
250       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
251       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
252       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
253                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
[3208]254       d_s_wk,  d_dens_a_wk,  d_dens_wk, &  ! due to wakes
255!!!       d_s_vdf, d_dens_a_vdf, d_dens_vdf, & ! due to vertical diffusion
256!!!       d_s_the, d_dens_a_the, d_dens_the, & ! due to thermals
[2635]257       !                                 
[3148]258       ptconv, ratqsc, &
[2824]259       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]260       sens, flwp, fiwp,  &
[3080]261       alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
[2606]262       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
263       alp_bl_stat, n2, s2,  &
264       proba_notrig, random_notrig,  &
[3956]265!!       cv_gen,  &  !moved to phys_state_var_mod
[2606]266       !
[3134]267       dnwd0,  &
268       omega,  &
[2606]269       epmax_diag,  &
[3134]270       !    Deep convective variables used in phytrac
271       pmflxr, pmflxs,  &
[3496]272       wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,  &
[3134]273       upwd, dnwd, &
[2606]274       ep,  &
[3134]275       da, mp, &
276       phi, &
277       wght_cvfd, &
278       phi2, &
279       d1a, dam, &
280       ev, &
281       elij, &
[3496]282       qtaa, &
[3134]283       clw, &
284       epmlmMm, eplaMm, &
285       sij, &
[3387]286       !
[2606]287       cldemi,  &
288       cldfra, cldtau, fiwc,  &
289       fl, re, flwc,  &
290       ref_liq, ref_ice, theta,  &
291       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[3780]292       zphi, zx_rh, zx_rhl, zx_rhi,  &
[2606]293       pmfd, pmfu,  &
294       !
295       t2m, fluxlat,  &
296       fsollw, evap_pot,  &
297       fsolsw, wfbils, wfbilo,  &
[2670]298       wfevap, wfrain, wfsnow,  & 
[3134]299       prfl, psfl, fraca, Vprecip,  &
[2606]300       zw2,  &
[3387]301       !
[2606]302       fluxu, fluxv,  &
303       fluxt,  &
[3387]304       !
[2606]305       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
306       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
307       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
[3387]308       !
[2606]309       beta_prec,  &
310       rneb,  &
[2968]311       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic
[2606]312       !
[2630]313
[3387]314    IMPLICIT NONE
[2469]315    !>======================================================================
316    !!
317    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
318    !!
319    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
320    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
321    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
322    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
323    !!AA                     en mode traceur off-line
324    !!======================================================================
325    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
326    !!   =====================
[1352]327#define histNMC
[2469]328    !!======================================================================
329    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
330    !!
331    !!  Arguments:
332    !!
333    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
334    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
335    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
336    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
337    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
338    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
339    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
340    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
341    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
342    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
343    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
344    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
345    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
346    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
347    !! t-------input-R-temperature (K)
348    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
349    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
350    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]351    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
352    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]353    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
354    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
355    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
356    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
357    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
358    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
359    !!======================================================================
360    integer jjmp1
361    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
362    !  integer iip1
363    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]364
[2469]365    include "regdim.h"
366    include "dimsoil.h"
367    include "clesphys.h"
[4089]368    include "alpale.h"
[3011]369    include "dimpft.h"
[2469]370    !======================================================================
[3479]371    LOGICAL, SAVE :: ok_volcan ! pour activer les diagnostics volcaniques
[3600]372    !$OMP THREADPRIVATE(ok_volcan)
[4056]373    INTEGER, SAVE :: flag_volc_surfstrat ! pour imposer le cool/heat rate à la surf/strato
[3989]374    !$OMP THREADPRIVATE(flag_volc_surfstrat)
[2469]375    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
376    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
377    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
378    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
[3600]379    INTEGER, SAVE :: iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
[2469]380    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
381    !======================================================================
382    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
383    PARAMETER (check=.FALSE.)
384    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
385    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
386    !======================================================================
387    REAL amn, amx
388    INTEGER igout
389    !======================================================================
[3317]390    ! Clef iflag_cycle_diurne controlant l'activation du cycle diurne:
[2469]391    ! en attente du codage des cles par Fred
[3317]392    ! iflag_cycle_diurne est initialise par conf_phys et se trouve
393    ! dans clesphys.h (IM)
[2469]394    !======================================================================
395    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
396    !cc      LOGICAL soil_model
397    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
398    !======================================================================
399    ! Dans les versions precedentes, l'eau liquide nuageuse utilisee dans
400    ! le calcul du rayonnement est celle apres la precipitation des nuages.
401    ! Si cette cle new_oliq est activee, ce sera une valeur moyenne entre
402    ! la condensation et la precipitation. Cette cle augmente les impacts
403    ! radiatifs des nuages.
404    !cc      LOGICAL new_oliq
405    !cc      PARAMETER (new_oliq=.FALSE.)
406    !======================================================================
407    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
408    !c      LOGICAL ok_orodr
409    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
410    !cc      LOGICAL ok_orolf
411    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
412    !======================================================================
413    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
[3461]414    SAVE ok_journe
[2469]415    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
416    !
417    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
[3461]418    SAVE ok_mensuel
[2469]419    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
420    !
421    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
[3461]422    SAVE ok_instan
[2469]423    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
424    !
425    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
[3461]426    SAVE ok_LES                           
[2469]427    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)                 
428    !
429    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
[3461]430    SAVE callstats                           
[2469]431    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)                 
432    !
433    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
434    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
435    !======================================================================
[3461]436    REAL seuil_inversion
437    SAVE seuil_inversion
[2469]438    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
[3461]439    INTEGER iflag_ratqs
440    SAVE iflag_ratqs
[2469]441    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_ratqs)
442    real facteur
[1507]443
[2469]444    REAL wmax_th(klon)
445    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]446
[3461]447    INTEGER lmax_th(klon)
448    INTEGER limbas(klon)
449    REAL ratqscth(klon,klev)
450    REAL ratqsdiff(klon,klev)
451    REAL zqsatth(klon,klev)
[878]452
[2469]453    !======================================================================
454    !
[4143]455    ! indices de traceurs eau vapeur, liquide, glace, fraction nuageuse LS (optional)
456    INTEGER,SAVE :: ivap, iliq, isol, irneb
457!$OMP THREADPRIVATE(ivap, iliq, isol, irneb)
[2469]458    !
459    !
460    ! Variables argument:
461    !
462    INTEGER nlon
463    INTEGER nlev
464    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
465    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
466    LOGICAL debut, lafin
467    REAL paprs(klon,klev+1)
468    REAL pplay(klon,klev)
469    REAL pphi(klon,klev)
470    REAL pphis(klon)
471    REAL presnivs(klev)
[2799]472!JLD    REAL znivsig(klev)
473!JLD    real pir
[719]474
[2469]475    REAL u(klon,klev)
476    REAL v(klon,klev)
[2333]477
[2469]478    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
479    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]480
[2469]481    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
482    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
483    !     MPL 20130625
484    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
485    ! sinon thetal=theta
486    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
487    REAL qx(klon,klev,nqtot)
488    REAL flxmass_w(klon,klev)
489    REAL d_u(klon,klev)
490    REAL d_v(klon,klev)
491    REAL d_t(klon,klev)
492    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
493    REAL d_ps(klon)
[2897]494  ! variables pour tend_to_tke
495    REAL duadd(klon,klev)
496    REAL dvadd(klon,klev)
497    REAL dtadd(klon,klev)
498
[2271]499#ifndef CPP_XIOS
[2997]500    REAL, SAVE :: missing_val=nf90_fill_real
[2271]501#endif
[3134]502!!   Variables moved to phys_local_var_mod
503!!    ! Variables pour le transport convectif
504!!    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
505!!    real wght_cvfd(klon,klev)
506!!    ! Variables pour le lessivage convectif
507!!    ! RomP >>>
508!!    real phi2(klon,klev,klev)
509!!    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
510!!    real ev(klon,klev)
511!!    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
512!!    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
513!!    ! RomP <<<
[2469]514    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
515    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]516
[2469]517    ! variables a une pression donnee
518    !
519    include "declare_STDlev.h"
520    !
521    !
522    include "radopt.h"
523    !
524    !
525    INTEGER n
526    !ym      INTEGER npoints
527    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
528    !
529    INTEGER nregISCtot
530    PARAMETER(nregISCtot=1)
531    !
532    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
533    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
534    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
535    ! direction i (longitude)
536    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
537    ! direction j (latitude)
[2799]538!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
539!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]540    !IM: region='3d' <==> sorties en global
541    CHARACTER*3 region
542    PARAMETER(region='3d')
[3461]543    LOGICAL ok_hf
[2469]544    !
[3461]545    SAVE ok_hf
[2469]546    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]547
[3461]548    INTEGER, PARAMETER :: longcles=20
549    REAL, SAVE :: clesphy0(longcles)
[2469]550    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
551    !
552    ! Variables propres a la physique
[3461]553    INTEGER, SAVE :: itap         ! compteur pour la physique
[2469]554    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]555
[2469]556    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
557    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
558    !
[3461]559    REAL,SAVE ::  solarlong0
[2469]560    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]561
[2469]562    !
563    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
564    !
565    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
566    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
567    !
568    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
569    !
570    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
571    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
572    !ym      SAVE run_off_lic_0
573    !KE43
574    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
575    !
[3461]576    REAL, SAVE :: bas, top             ! cloud base and top levels
[2469]577    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
578    !------------------------------------------------------------------
579    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
580    !
[4367]581!    INTEGER izero
[2469]582    INTEGER k_upper_cv
583    !------------------------------------------------------------------
[3153]584    ! Compteur de l'occurence de cvpas=1
585    INTEGER Ncvpaseq1
586    SAVE Ncvpaseq1
587    !$OMP THREADPRIVATE(Ncvpaseq1)
[2469]588    !
589    !==========================================================================
590    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
591    !de convection avec poches froides
592    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]593
[3496]594!!    REAL mipsh(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
595!!      Moved to phys_state_var_mod
[2469]596    !
597    REAL wape_prescr, fip_prescr
598    INTEGER it_wape_prescr
599    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
600    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
601    !
602    ! variables supplementaires de concvl
603    REAL Tconv(klon,klev)
[3134]604!!    variable moved to phys_local_var_mod
605!!    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]606!!    !
607!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
608!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
609!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
610!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]611
[3461]612    REAL, SAVE :: alp_bl_prescr=0.
613    REAL, SAVE :: ale_bl_prescr=0.
614    REAL, SAVE :: wake_s_min_lsp=0.1
[2469]615    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
616    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]617
[3461]618    REAL ok_wk_lsp(klon)
[1516]619
[2469]620    !RC
621    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]622
[2635]623    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
624                                                     ! updated within calwake
625    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]626    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
627                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
628                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
629                                                        ! gust-front in the grid cell.
630    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[3489]631
[2635]632    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
633    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]634
[2469]635    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]636
[2469]637    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
638    ! transported by LS omega
639    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
640    ! large scale omega
641    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
642    ! (wake - unpertubed) CONV
643    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
644    ! (wake - unpertubed) CONV
645    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
646    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
647    !
648    !pourquoi y'a pas de save??
649    !
[2730]650!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
651!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]652    !
653    !jyg<
654    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
655    !>jyg
[879]656
[3000]657    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]658    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]659!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]660    !
661    !
662    REAL dt_dwn(klon,klev)
663    REAL dq_dwn(klon,klev)
664    REAL M_dwn(klon,klev)
665    REAL M_up(klon,klev)
666    REAL dt_a(klon,klev)
667    REAL dq_a(klon,klev)
668    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
669    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
670    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
671    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]672    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
673    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]674    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
675    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]676    REAL, SAVE :: alp_offset
677    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[3150]678    REAL, SAVE :: dtcon_multistep_max=1.e6
679    !$OMP THREADPRIVATE(dtcon_multistep_max)
680    REAL, SAVE :: dqcon_multistep_max=1.e6
681    !$OMP THREADPRIVATE(dqcon_multistep_max)
682
[2897]683 
[2469]684    !
685    !RR:fin declarations poches froides
686    !==========================================================================
[1032]687
[2469]688    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
689    REAL zpspsk(klon,klev)
690    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
691    REAL zthl(klon,klev)
[1638]692
[2469]693    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]694
[2469]695    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
696    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
697    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
698    ! continument (pcon dans
699    ! thermcell_main.F90)
700    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
701    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
702    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
703    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
704    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
705    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[1638]706
[2799]707!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
708!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]709
[2469]710    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
711    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]712
[2469]713    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
714    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
715    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
716    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]717
[2897]718    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
719     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
720    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
721     REAL, SAVE :: alphatkeoro
722    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
723     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
724    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]725
[2897]726
727
[2469]728    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]729
[2469]730    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
731    !
732    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
733    !Al1      SAVE pblh
734    !34EK
735    !
736    ! Variables locales:
737    !
738    !AA
739    !AA  Pour phytrac
740    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
741    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]742
[2469]743    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
744    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
745    !@$$      INTEGER physid
746    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
747    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
748    ! RomP >>>
749    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
750    ! RomP <<<
[2068]751
[2469]752    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
753    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
754    !
755    !IM 050204 END
756    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
757    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]758
[2469]759    !
760    ! Conditions aux limites
761    !
762    !
763    REAL :: day_since_equinox
764    ! Date de l'equinoxe de printemps
765    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
766    REAL :: jD_eq
[1279]767
[3461]768    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .TRUE.
[524]769
[2469]770    !
771    INTEGER lmt_pas
772    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
773    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
774    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
775    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
776    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]777
[2469]778    !IM sorties
779    REAL un_jour
780    PARAMETER(un_jour=86400.)
781    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
782    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
783    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
784    !======================================================================
785    !
786    ! Declaration des procedures appelees
787    !
788    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
789    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
790    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
791    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
792    !KE43
793    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
794    EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
795    !AA
796    ! JBM (3/14) fisrtilp_tr not loaded
797    ! EXTERNAL fisrtilp_tr ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
798    !                          ! stockage des coefficients necessaires au
799    !                          ! lessivage OFF-LINE et ON-LINE
800    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
801    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
802    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
803    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
804    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
805    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
806    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
807    !IM
808    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
809    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
810    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
811    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
812    ! EXTERNAL moyglo_aire
813    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
814    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
815    !
816    !
817    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
818    ! Local variables
819    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
820    !
821    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
822    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
823    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
824    REAL cldliq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
825    !
826    !XXX PB
827    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
828    !
829    REAL zxfluxt(klon, klev)
830    REAL zxfluxq(klon, klev)
831    REAL zxfluxu(klon, klev)
832    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]833
[2469]834    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
835    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
836    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
837    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
838    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
839    !
840    INTEGER itaprad
841    SAVE itaprad
842    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
843    !
844    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
845    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
846    !
847    REAL zsav_tsol(klon)
848    !
849    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
850    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
851    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
852    !
853    REAL qcheck
854    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
855    LOGICAL zx_ajustq
856    !
[2799]857    REAL za
858    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]859    real zqsat(klon,klev)
860    !
[4367]861    INTEGER i, k, iq, nsrf, l, itr
[2469]862    !
863    REAL t_coup
864    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]865
[2469]866    !ym A voir plus tard !!
867    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
868    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
869    !
870    ! Grandeurs de sorties
871    REAL s_capCL(klon)
872    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
873    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
874    REAL s_trmb3(klon)
[2707]875
876    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
877    !                      sauvegarder les sorties de la convection
878    !ym      SAVE 
879    !ym      SAVE 
880    !ym      SAVE 
881    !
[2730]882    INTEGER itapcv, itapwk
883    SAVE itapcv, itapwk
884    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]885
[2469]886    !KE43
887    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]888
[2469]889    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
890    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]891
[2469]892    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
893    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]894
[2469]895    ! -- convect43:
896    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
897    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
898    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
899    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
900    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
901    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
902    ! --
903    !34EK
904    !
905    ! Variables du changement
906    !
907    ! con: convection
908    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
909    ! ajs: ajustement sec
910    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
911    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]912    !
[2469]913    ! tendance nulles
[2812]914    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0
915    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
916    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]917    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
918    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]919    !
920    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
921    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
922    ! flag_inhib_tend = 0
923    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
924    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
925    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
926    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
927!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[3134]928    !
929    ! Logical switch to a bug : reseting to 0 convective variables at the
930    ! begining of physiq.
931    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_cv_trac = .TRUE.
932    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[3180]933    !
934    ! Logical switch to a bug : changing wake_deltat when thermals are active
935    ! even when there are no wakes.
936    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_split_th = .TRUE.
937    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_split_th)
[524]938
[2469]939    !
940    !********************************************************
941    !     declarations
[524]942
[2469]943    !********************************************************
944    !IM 081204 END
945    !
946    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
947    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
948    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
949    !
[3461]950    REAL ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
951    SAVE ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
[2469]952    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]953    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
954    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]955
[2469]956    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
[3461]957    REAL, SAVE :: fact_cldcon
958    REAL, SAVE :: facttemps
959    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
960    LOGICAL, SAVE :: ok_newmicro
[2469]961    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
[524]962
[3461]963    INTEGER, SAVE :: iflag_cld_th
[2469]964    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]965!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]966    !IM cf. AM 081204 BEG
[3461]967    LOGICAL ptconvth(klon,klev)
[3999]968
969    REAL picefra(klon,klev)
[4352]970    REAL zrel_mount(klon)
[2469]971    !IM cf. AM 081204 END
972    !
973    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
974    !
975    !======================================================================
976    !
977    !
[2799]978!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]979    !
980    !
981    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
982    !
983    !IM RH a 2m (la surface)
984    REAL Lheat
[524]985
[2469]986    INTEGER        length
987    PARAMETER    ( length = 100 )
988    REAL tabcntr0( length       )
989    !
[2799]990!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]991    !IM
992    !
993    !IM AMIP2 BEG
[2799]994!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]995    !IM 141004 BEG
996    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
997    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
998    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
999    REAL aam, torsfc
1000    !IM 141004 END
1001    !IM 190504 BEG
1002    !  INTEGER imp1jmp1
1003    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
1004    !ym A voir plus tard
1005    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
1006    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
1007    !IM 190504 END
[2799]1008!JLD    LOGICAL ok_msk
1009!JLD    REAL msk(klon)
[2469]1010    !ym A voir plus tard
1011    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
1012    !IM AMIP2 END
1013    !
1014    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
1015    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]1016!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
1017!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
1018!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]1019    !
[2630]1020    INTEGER nid_ctesGCM
1021    SAVE nid_ctesGCM
1022    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]1023    !
1024    !IM 280405 BEG
1025    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
1026    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
1027    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
1028    !
1029    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
1030    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
1031    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
1032    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
1033    !
[2799]1034!JLD    REAL zjulian
1035!JLD    SAVE zjulian
1036!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]1037
[2799]1038!JLD    INTEGER nhori, nvert
1039!JLD    REAL zsto
1040!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]1041
[3981]1042    CHARACTER (LEN=20) :: modname='physiq_mod'
[4056]1043    CHARACTER*80 abort_message
[3461]1044    LOGICAL, SAVE ::  ok_sync, ok_sync_omp
[2469]1045    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
[3461]1046    REAL date0
[524]1047
[2469]1048    ! essai writephys
[3461]1049    INTEGER fid_day, fid_mth, fid_ins
1050    PARAMETER (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
1051    INTEGER prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1052    PARAMETER (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
[2469]1053    REAL ztsol(klon)
1054    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]1055
[2469]1056    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1057    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1058    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1059    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1060    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1061
[2863]1062    INTEGER :: naero
[2469]1063    ! Aerosol optical properties
1064    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
1065    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1066    ! concentration
1067    ! for all soluble
1068    ! aerosols[ug/m3]
1069    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1070    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1071
[2469]1072    ! Parameters
1073    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1074    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1075    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1076    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1077    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1078    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1079    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1080    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1081    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
[3338]1082    LOGICAL, SAVE :: chemistry_couple ! true  : use INCA chemistry O3
1083    ! false : use offline chemistry O3
1084    !$OMP THREADPRIVATE(chemistry_couple)   
[2469]1085    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1086    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1087    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1088    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1089    !
1090    !--STRAT AEROSOL
[2530]1091    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1092    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
[3412]1093    !
1094    !--INTERACTIVE AEROSOL FEEDBACK ON RADIATION
1095    LOGICAL, SAVE :: flag_aer_feedback
1096    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aer_feedback)
1097
[2469]1098    !c-fin STRAT AEROSOL
1099    !
1100    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1101    !
[3461]1102    LOGICAL,SAVE :: first=.TRUE.
[2469]1103    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1104
[2788]1105    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1106    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1107    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1108    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1109    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1110    !     0: do not read an ozone climatology
1111    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1112    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1113    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1114    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1115    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1116    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1117    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1118    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1119                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1120    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1121    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1122    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1123                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1124
[2469]1125    include "YOMCST.h"
1126    include "YOETHF.h"
1127    include "FCTTRE.h"
1128    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1129    include "conema3.h"
1130    include "fisrtilp.h"
1131    include "nuage.h"
1132    include "compbl.h"
1133    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1134    !
1135    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1136    ! Declarations pour Simulateur COSP
1137    !============================================================
[3511]1138    real :: mr_ozone(klon,klev), phicosp(klon,klev)
[3370]1139
[2469]1140    !IM stations CFMIP
1141    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1142    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1143    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1144    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1145    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1146    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1147    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1148    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1149    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1150    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1151    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1152    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1153    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1154
[2469]1155    !IM betaCRF
1156    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1157    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1158    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1159    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1160    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1161    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1162    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1163    ! cldemirad pour evaluer les
1164    ! retros liees aux CRF
1165    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1166    ! pour radlwsw pour
1167    ! tester "CRF off"
1168    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1169    ! pour radlwsw pour
1170    ! tester "CRF off"
1171    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1172    ! radlwsw pour tester
1173    ! "CRF off"
1174    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1175
[3418]1176#ifdef INCA
[4367]1177    REAL :: calday, zxsnow_dummy(klon)
[3418]1178    ! set de variables utilisees pour l'initialisation des valeurs provenant de INCA
1179    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_tauinca
1180    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_pizinca
1181    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_cginca
1182    REAL, DIMENSION(klon,klev,nbands) :: init_ccminca
1183#endif
1184    REAL, DIMENSION(klon,nbtr) :: init_source
1185
[3048]1186    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1187    REAL, SAVE :: betalwoff
1188    !OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
1189!
[2469]1190    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1191    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1192    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1193    integer iostat
[1539]1194
[4009]1195    REAL, dimension(klon,klev+1) :: tke_dissip_ave, l_mix_ave, wprime_ave
[2469]1196    REAL zzz
1197    !albedo SB >>>
[3461]1198    REAL,DIMENSION(6), SAVE :: SFRWL
[3435]1199!$OMP THREADPRIVATE(SFRWL)
[2469]1200    !albedo SB <<<
[1955]1201
[2485]1202    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[3461]1203    LOGICAL, PARAMETER :: mass_fixer=.FALSE.
1204    REAL qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1205
[3110]1206    REAL pi
1207
1208    pi = 4. * ATAN(1.)
1209
[3981]1210    ! set-up call to alerte function
1211    call_alert = (alert_first_call .AND. is_master)
1212   
[2469]1213    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1214    jjmp1=nbp_lat
[2344]1215
[2469]1216    !======================================================================
1217    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1218    !
1219    pdtphys=pdtphys_
1220    CALL update_time(pdtphys)
[3435]1221    phys_tstep=NINT(pdtphys)
1222#ifdef CPP_XIOS
[4236]1223! switch to XIOS LMDZ physics context
1224    IF (.NOT. debut .AND. is_omp_master) THEN
1225       CALL wxios_set_context()
1226       CALL xios_update_calendar(itap+1)
1227    ENDIF
[3435]1228#endif
[1355]1229
[2469]1230    !======================================================================
1231    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1232    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1233    ! en imposant la valeur de igout.
1234    !======================================================================d
[2692]1235    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1236       igout=klon/2+1/klon
1237       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1238       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1239            longitude_deg(igout)
1240       write(lunout,*) &
1241            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1242       write(lunout,*) &
1243            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1244
[2469]1245       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1246       DO k=1,klev
[2469]1247          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1248               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1249       ENDDO
[2469]1250       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1251       DO k=1,klev
[2469]1252          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1253       ENDDO
1254    ENDIF
[879]1255
[2769]1256    ! Quick check on pressure levels:
[3461]1257    CALL assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1258            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1259
[2692]1260    IF (first) THEN
[4143]1261       ivap = strIdx(tracers(:)%name, addPhase('H2O', 'g'))
1262       iliq = strIdx(tracers(:)%name, addPhase('H2O', 'l'))
1263       isol = strIdx(tracers(:)%name, addPhase('H2O', 's'))
1264       irneb= strIdx(tracers(:)%name, addPhase('H2O', 'r'))
[3435]1265       CALL init_etat0_limit_unstruct
1266       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2469]1267       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1268
[3461]1269       WRITE(lunout,*) '================================================='
1270       WRITE(lunout,*) 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
1271       WRITE(lunout,*) '================================================='
[2692]1272       CALL phys_local_var_init
[2469]1273       !
1274       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1275       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1276            ok_instan, ok_hf, &
1277            ok_LES, &
1278            callstats, &
1279            solarlong0,seuil_inversion, &
1280            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1281            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[3989]1282            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, ok_volcan, flag_volc_surfstrat, aerosol_couple, &
1283            chemistry_couple, flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2644]1284            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1285                                ! nv flags pour la convection et les
1286                                ! poches froides
1287            read_climoz, &
1288            alp_offset)
[2692]1289       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1290       CALL phys_output_var_init
[3522]1291       IF (read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit .AND. grid_type==unstructured) &
1292          CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3435]1293
[3522]1294#ifdef CPP_StratAer
1295       CALL strataer_init
1296#endif
1297
[2469]1298       print*, '================================================='
1299       !
1300       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1301       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1302          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
[4120]1303               '(H2O_g, H2O_l, H2O_s) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[3531]1304          abort_message='see above'
1305          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2692]1306       ENDIF
[2224]1307
[4062]1308       IF (ok_ice_sursat.AND.(iflag_ice_thermo.EQ.0)) THEN
1309          WRITE (lunout, *) ' ok_ice_sursat=y requires iflag_ice_thermo=1 as well'
[4059]1310          abort_message='see above'
1311          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1312       ENDIF
1313
[4062]1314       IF (ok_ice_sursat.AND.(nqo.NE.4)) THEN
1315          WRITE (lunout, *) ' ok_ice_sursat=y requires 4 H2O tracers ', &
[4120]1316               '(H2O_g, H2O_l, H2O_s, H2O_r) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[4059]1317          abort_message='see above'
1318          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1319       ENDIF
1320
[4062]1321       IF (ok_plane_h2o.AND..NOT.ok_ice_sursat) THEN
1322          WRITE (lunout, *) ' ok_plane_h2o=y requires ok_ice_sursat=y '
1323          abort_message='see above'
1324          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1325       ENDIF
1326
1327       IF (ok_plane_contrail.AND..NOT.ok_ice_sursat) THEN
1328          WRITE (lunout, *) ' ok_plane_contrail=y requires ok_ice_sursat=y '
1329          abort_message='see above'
1330          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1331       ENDIF
1332
[3154]1333       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1334       dnwd0=0.0
1335       ftd=0.0
1336       fqd=0.0
1337       cin=0.
1338       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1339       pbase=0
1340       !IM 180608
[904]1341
[2469]1342       itau_con=0
[3461]1343       first=.FALSE.
[1797]1344
[2692]1345    ENDIF  ! first
[1797]1346
[2469]1347    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1348    pmfd(:,:) = 0.
1349    pen_u(:,:) = 0.
1350    pen_d(:,:) = 0.
1351    pde_d(:,:) = 0.
1352    pde_u(:,:) = 0.
1353    aam=0.
1354    d_t_adjwk(:,:)=0
1355    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1356
[2469]1357    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1358
[2469]1359    torsfc=0.
1360    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1361
[644]1362
[2469]1363    IF (debut) THEN
1364       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3327]1365! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1366       tau_gl=5.
1367       CALL getin_p('tau_gl', tau_gl)
1368! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1369! secondes
1370       tau_gl=86400.*tau_gl
[3461]1371       WRITE(lunout,*) 'debut physiq_mod tau_gl=',tau_gl
1372
[3000]1373       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1374       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1375       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1376       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1377       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1378                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1379                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1380       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1381       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1382       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1383       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1384       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1385       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1386       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1387       iflag_wake_tend = 0
1388       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1389       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1390                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1391       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1392       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[3180]1393       CALL getin_p('ok_bug_split_th',ok_bug_split_th)
[2799]1394       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1395       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1396       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1397       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1398       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1399       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3776]1400#ifdef CPP_Dust
1401       IF (iflag_phytrac.EQ.0) THEN
1402         WRITE(lunout,*) 'In order to run with SPLA, iflag_phytrac will be forced to 1'
1403         iflag_phytrac = 1
1404       ENDIF
[4056]1405#endif
[3011]1406       nvm_lmdz = 13
1407       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[3387]1408
[3461]1409       WRITE(lunout,*) 'iflag_alp_wk_cond=',  iflag_alp_wk_cond
1410       WRITE(lunout,*) 'random_ntrig_max=',   random_notrig_max
1411       WRITE(lunout,*) 'ok_adjwk=',           ok_adjwk
1412       WRITE(lunout,*) 'iflag_adjwk=',        iflag_adjwk
1413       WRITE(lunout,*) 'qtcon_multistep_max=',dtcon_multistep_max
1414       WRITE(lunout,*) 'qdcon_multistep_max=',dqcon_multistep_max
1415       WRITE(lunout,*) 'ratqsp0=',            ratqsp0
1416       WRITE(lunout,*) 'ratqsdp=',            ratqsdp
1417       WRITE(lunout,*) 'iflag_wake_tend=',    iflag_wake_tend
1418       WRITE(lunout,*) 'ok_bad_ecmwf_thermo=',ok_bad_ecmwf_thermo
1419       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_cv_trac=',     ok_bug_cv_trac
1420       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_split_th=',    ok_bug_split_th
1421       WRITE(lunout,*) 'fl_ebil=',            fl_ebil
1422       WRITE(lunout,*) 'fl_cor_ebil=',        fl_cor_ebil
1423       WRITE(lunout,*) 'iflag_phytrac=',      iflag_phytrac
1424       WRITE(lunout,*) 'NVM=',                nvm_lmdz
1425
[3387]1426       !--PC: defining fields to be exchanged between LMDz, ORCHIDEE and NEMO
1427       WRITE(lunout,*) 'Call to infocfields from physiq'
1428       CALL infocfields_init
1429
[2469]1430    ENDIF
[878]1431
[2692]1432    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1433
[2469]1434    !======================================================================
1435    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1436    !
1437    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1438
[2469]1439    !
1440    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1441    !          ********
1442    !
1443    IF (debut) THEN
1444       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1445       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1446       !des caracteristiques du thermique
1447       wght_th(:,:)=1.
1448       lalim_conv(:)=1
1449       !RC
1450       ustar(:,:)=0.
[2569]1451!       u10m(:,:)=0.
1452!       v10m(:,:)=0.
[2469]1453       rain_con(:)=0.
1454       snow_con(:)=0.
1455       topswai(:)=0.
1456       topswad(:)=0.
1457       solswai(:)=0.
1458       solswad(:)=0.
[959]1459
[2469]1460       wmax_th(:)=0.
1461       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1462
[4170]1463       IF (ANY(types_trac == 'inca') .OR. ANY(types_trac == 'inco')) THEN
[2469]1464          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1465          ccm(:,:,:) = 0.
1466          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1467          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1468          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1469
[2469]1470          config_inca='none' ! default
1471          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1472
[2469]1473       ELSE
1474          config_inca='none' ! default
[2692]1475       ENDIF
[782]1476
[3435]1477       tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
1478       piz_aero(:,:,:,:) = 1.
1479       cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
1480
[2469]1481       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1482            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1483          abort_message &
1484               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1485               // 'aero or aeNP'
1486          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1487       ENDIF
[2443]1488
[2469]1489       rnebcon0(:,:) = 0.0
1490       clwcon0(:,:) = 0.0
1491       rnebcon(:,:) = 0.0
1492       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1493
[2469]1494       !
1495       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1496            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
[3317]1497       print*,'iflag_cycle_diurne', iflag_cycle_diurne
[2469]1498       !
1499       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1500          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1501          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1502       ENDIF
1503       !
1504       !
1505       ! Initialiser les compteurs:
1506       !
1507       itap    = 0
1508       itaprad = 0
[2707]1509       itapcv = 0
[2730]1510       itapwk = 0
[878]1511
[2469]1512       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1513       !! Un petit travail \`a faire ici.
1514       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1515
[2692]1516       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1517          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1518       ENDIF
[956]1519
[2469]1520       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1521       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1522       ! phylmd plutot que dyn3d
1523       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1524       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1525       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1526!jyg for fh<
[3435]1527       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps phys_tstep pdtphys ',phys_tstep,pdtphys
1528       IF (abs(phys_tstep-pdtphys)>1.e-10) THEN
[2731]1529          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1530          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1531       ENDIF
1532!>jyg
[3435]1533       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1534          radpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_rad
[2469]1535       ELSE
1536          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1537               'multiple de nbapp_rad'
1538          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1539               'mais 1+1<>2'
1540          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1541               // 'de nbapp_rad'
[2692]1542          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1543       ENDIF
[3435]1544       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./phys_tstep
1545       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./phys_tstep
[2730]1546       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[3435]1547       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1548          cvpas_0 = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_cv
[3150]1549          cvpas = cvpas_0
[2707]1550       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1551       ELSE
1552          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1553               'multiple de nbapp_cv'
1554          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1555               'mais 1+1<>2'
1556          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1557               // 'de nbapp_cv'
[3461]1558          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2707]1559       ENDIF
[3435]1560       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1561          wkpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_wk
[3457]1562!       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
[2730]1563       ELSE
1564          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1565               'multiple de nbapp_wk'
1566          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1567               'mais 1+1<>2'
1568          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1569               // 'de nbapp_wk'
[3461]1570          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2730]1571       ENDIF
[2469]1572       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3465]1573       CALL init_iophy_new(latitude_deg,longitude_deg)
[524]1574
[3435]1575          !===================================================================
1576          !IM stations CFMIP
1577          nCFMIP=npCFMIP
1578          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1579               form='formatted',iostat=iostat)
1580          IF (iostat == 0) THEN
1581             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1582998          CONTINUE
1583             CLOSE(98)
1584             CONTINUE
1585             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1586                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
1587                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1588             ELSE
1589                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1590             ENDIF
1591
1592             !
1593             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1594             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1595             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1596             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1597             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1598             !
1599             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1600             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1601             !
1602             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1603                  lonCFMIP, latCFMIP)
1604             !
1605             ! identification des
1606             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1607             ! grille de LMDZ
1608             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1609             ! klon points
1610             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1611             !
1612             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1613                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1614             !
1615          ELSE
1616             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1617             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1618             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1619          ENDIF
1620
1621#ifdef CPP_IOIPSL
1622
1623       !$OMP MASTER
1624       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1625       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
[3461]1626       ok_sync_omp=.FALSE.
[3435]1627       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
1628       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
1629            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1630            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, phys_tstep,ok_veget, &
1631            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
1632            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
1633            read_climoz, phys_out_filestations, &
[3630]1634            aerosol_couple, &
[3435]1635            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1636            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
1637            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
1638       !$OMP END MASTER
1639       !$OMP BARRIER
1640       ok_sync=ok_sync_omp
1641
1642       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1643       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1644       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1645       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1646       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1647       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
1648
1649#ifndef CPP_XIOS
1650       CALL ini_paramLMDZ_phy(phys_tstep,nid_ctesGCM)
1651#endif
1652
1653#endif
1654       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1655       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
1656
1657       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1658       date0 = jD_ref
1659       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1660       !
1661
1662!       CALL create_climoz(read_climoz)
[3472]1663      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_aero_fromfile(flag_aerosol)  !! initialise aero from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
1664      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_readaerosolstrato(flag_aerosol_strat)  !! initialise aero strato from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3435]1665
1666#ifdef CPP_COSP
1667      IF (ok_cosp) THEN
[3726]1668!           DO k = 1, klev
1669!             DO i = 1, klon
1670!               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1671!             ENDDO
1672!           ENDDO
[3465]1673        CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3435]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               zphi,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)
[3778]1685      ENDIF
1686#endif
[3512]1687
1688#ifdef CPP_COSP2
1689        IF (ok_cosp) THEN
[3726]1690!           DO k = 1, klev
1691!             DO i = 1, klon
1692!               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1693!             ENDDO
1694!           ENDDO
[3512]1695          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1696               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1697               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1698               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1699               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1700               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1701               zu10m,zv10m,pphis, &
1702               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1703               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1704               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1705               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1706               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1707       ENDIF
1708#endif
1709
1710#ifdef CPP_COSPV2
1711        IF (ok_cosp) THEN
1712           DO k = 1, klev
1713             DO i = 1, klon
1714               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1715             ENDDO
1716           ENDDO
1717          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1718               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1719               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1720               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1721               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1722               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1723               zu10m,zv10m,pphis, &
1724               phicosp,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1725               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1726               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1727               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1728               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1729       ENDIF
1730#endif
1731
[3460]1732       !
[3465]1733       !
1734!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3460]1735       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
[3465]1736!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3435]1737
[3460]1738       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[4085]1739
1740!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1741       CALL wake_ini(rg,rd,rv,prt_level)
[4089]1742       CALL thermcell_ini(iflag_thermals,prt_level,tau_thermals,lunout, &
1743   &    RG,RD,RCPD,RKAPPA,RLVTT,RETV)
1744
[4085]1745!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1746
[3956]1747       !
1748!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1749       ! Initialisation des champs dans phytrac* qui sont utilises par phys_output_write*
1750       !
1751!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3776]1752
1753#ifdef CPP_Dust
1754       ! Quand on utilise SPLA, on force iflag_phytrac=1
1755       CALL phytracr_spl_out_init()
1756       CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,                  &
1757                                pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
1758                                ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
1759                                ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1760                                ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
1761                                flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
1762#else
1763       ! phys_output_write écrit des variables traceurs seulement si iflag_phytrac == 1
1764       ! donc seulement dans ce cas on doit appeler phytrac_init()
[3465]1765       IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
1766          CALL phytrac_init()
[3776]1767       ENDIF
[3465]1768       CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,                    &
1769                              pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3630]1770                              ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, ok_sync,&
[3465]1771                              ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1772                              ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
1773                              flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[3776]1774#endif
[3460]1775
[3776]1776
[3435]1777#ifdef CPP_XIOS
1778       IF (is_omp_master) CALL xios_update_calendar(1)
1779#endif
[3465]1780       IF(read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit) CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3877]1781       CALL create_etat0_limit_unstruct
1782       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[3435]1783
[3465]1784!jyg<
[3577]1785       IF (iflag_pbl<=1) THEN
1786          ! No TKE for Standard Physics
1787          pbl_tke(:,:,:)=0.
1788
1789       ELSE IF (klon_glo==1) THEN
[3465]1790          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1791          DO nsrf=1,nbsrf
1792            DO k = 1,klev+1
1793                 pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1794                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1795            ENDDO
1796          ENDDO
[3988]1797       ELSE
[3465]1798          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0. !ym missing init : maybe must be initialized in the same way that for klon_glo==1 ??
1799!>jyg
1800       ENDIF
[2469]1801       !IM begin
1802       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1803            ,ratqs(1,1)
1804       !IM end
[878]1805
1806
[2469]1807       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1808       !
1809       ! on remet le calendrier a zero
1810       !
1811       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1812          itau_phy = 0
1813       ENDIF
[524]1814
[3435]1815!       IF (ABS(phys_tstep-pdtphys).GT.0.001) THEN
1816!          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',phys_tstep, &
1817!               pdtphys
1818!          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1819!          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1820!          phys_tstep=pdtphys
1821!       ENDIF
[2469]1822       IF (nlon .NE. klon) THEN
1823          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1824               klon
1825          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1826          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1827       ENDIF
1828       IF (nlev .NE. klev) THEN
1829          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1830               klev
1831          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1832          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1833       ENDIF
1834       !
[3435]1835       IF (phys_tstep*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
[2469]1836          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1837          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1838          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1839          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1840       ENDIF
[3956]1841
1842!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1843       ! Initialisation pour la convection de K.E. et pour les poches froides
1844       !
1845!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1846
[2469]1847       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
[3989]1848       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", ok_cvl
[2469]1849       !
1850       !KE43
1851       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1852       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1853
[2469]1854          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1855          WRITE(lunout,*) &
1856               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1857          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1858          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1859
[2469]1860          DO i = 1, klon
1861             ema_cbmf(i) = 0.
1862             ema_pcb(i)  = 0.
1863             ema_pct(i)  = 0.
1864             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1865          ENDDO
1866          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1867          DO i = 1, klon
1868             ibas_con(i) = 1
1869             itop_con(i) = 1
1870          ENDDO
1871          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1872          !================================================================
1873          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1874          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1875          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1876             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1877                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1878             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1879             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1880             !
1881             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1882             ! they are not computed).
1883             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1884             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1885             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1886             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1887             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1888             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1889             d_deltat_the(:,:) = 0.
1890             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1891             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1892             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1893             d_s_wk(:) = 0.
1894             d_dens_wk(:) = 0.
[3956]1895          ENDIF  !  (iflag_wake>=1)
[973]1896
[2469]1897          !        do i = 1,klon
1898          !           Ale_bl(i)=0.
1899          !           Alp_bl(i)=0.
1900          !        enddo
[1638]1901
[3435]1902       !ELSE
1903       !   ALLOCATE(tabijGCM(0))
1904       !   ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1905       !   ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[3956]1906       ENDIF  !  (iflag_con.GE.3)
1907       !
[2469]1908       DO i=1,klon
1909          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1910       ENDDO
[1863]1911
[2469]1912       !34EK
1913       IF (ok_orodr) THEN
[524]1914
[2469]1915          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1916          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1917          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1918          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1919          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1920          !           DO i=1,klon
1921          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1922          !           ENDDO
1923          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1924          IF (ok_strato) THEN
1925             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1926          ELSE
1927             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1928          ENDIF
[1863]1929
[2469]1930          DO i=1,klon
1931             zuthe(i)=0.
1932             zvthe(i)=0.
[2692]1933             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1934                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1935                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1936             ENDIF
[2469]1937          ENDDO
1938       ENDIF
1939       !
1940       !
[3435]1941       lmt_pas = NINT(86400./phys_tstep * 1.0)   ! tous les jours
[2469]1942       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1943            lmt_pas
1944       !
1945       capemaxcels = 't_max(X)'
1946       t2mincels = 't_min(X)'
1947       t2maxcels = 't_max(X)'
1948       tinst = 'inst(X)'
1949       tave = 'ave(X)'
1950       !IM cf. AM 081204 BEG
[3465]1951       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
[2469]1952       !IM cf. AM 081204 END
1953       !
1954       !=============================================================
1955       !   Initialisation des sorties
1956       !=============================================================
1957
[3435]1958#ifdef CPP_XIOS
1959       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1960       !$OMP MASTER
1961       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1962       !$OMP END MASTER
1963       !$OMP BARRIER
1964       missing_val=missing_val_omp
1965#endif
1966
[2679]1967#ifdef CPP_XIOS
[3778]1968! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
1969! initialised at that moment
1970       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1971       !$OMP MASTER
1972       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1973       !$OMP END MASTER
1974       !$OMP BARRIER
1975       missing_val=missing_val_omp
[3988]1976       !
1977       ! Now we activate some double radiation call flags only if some
1978       ! diagnostics are requested, otherwise there is no point in doing this
1979       IF (is_master) THEN
1980         !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
1981         IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
1982            xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
1983            xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
1984              (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
1985                                  xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
1986            !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
1987            !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
1988            swaero_diag=.TRUE.
1989 
1990         !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
1991         IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
1992            xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
1993            xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
1994            xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
1995            swaerofree_diag=.TRUE.
1996 
1997         !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
1998         DO naero = 1, naero_tot-1
1999          IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
2000         ENDDO
2001         !
2002         !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
2003         IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
2004            xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
2005            xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
2006            xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
2007            xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
2008            xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
2009            ok_4xCO2atm=.TRUE.
2010       ENDIF
2011       !$OMP BARRIER
2012       CALL bcast(swaero_diag)
2013       CALL bcast(swaerofree_diag)
2014       CALL bcast(dryaod_diag)
2015       CALL bcast(ok_4xCO2atm)
[2679]2016#endif
[3988]2017       !
[3435]2018       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
2019            ok_instan, ok_region )
[2469]2020       !
2021       !
2022       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
2023       !
2024       !c         DO i = 1, klon
2025       !c         DO k = 1, klev
2026       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
2027       !c         ENDDO
2028       !c         ENDDO
2029       !
[4170]2030       IF (ANY(types_trac == 'inca') .OR. ANY(types_trac == 'inco')) THEN ! ModThL
[524]2031#ifdef INCA
[2469]2032          CALL VTe(VTphysiq)
2033          CALL VTb(VTinca)
2034          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
2035          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]2036
[4127]2037          call init_const_lmdz( &
2038          ndays, nbsrf, is_oce,is_sic, is_ter,is_lic, calend, &
2039          config_inca)
2040
2041          CALL init_inca_geometry( &
2042               longitude, latitude, &
2043               boundslon, boundslat, &
[4224]2044               cell_area, ind_cell_glo)
[4127]2045
[4224]2046          if (grid_type==unstructured) THEN
2047             CALL chemini(  pplay, &
2048                  nbp_lon, nbp_lat, &
2049                  latitude_deg, &
2050                  longitude_deg, &
2051                  presnivs, &
2052                  calday, &
2053                  klon, &
2054                  nqtot, &
2055                  nqo+nqCO2, &
2056                  pdtphys, &
2057                  annee_ref, &
2058                  year_cur, &
2059                  day_ref,  &
2060                  day_ini, &
2061                  start_time, &
2062                  itau_phy, &
2063                  date0, &
2064                  chemistry_couple, &
2065                  init_source, &
2066                  init_tauinca, &
2067                  init_pizinca, &
2068                  init_cginca, &
2069                  init_ccminca)
2070          ELSE
2071             CALL chemini(  pplay, &
2072                  nbp_lon, nbp_lat, &
2073                  latitude_deg, &
2074                  longitude_deg, &
2075                  presnivs, &
2076                  calday, &
2077                  klon, &
2078                  nqtot, &
2079                  nqo+nqCO2, &
2080                  pdtphys, &
2081                  annee_ref, &
2082                  year_cur, &
2083                  day_ref,  &
2084                  day_ini, &
2085                  start_time, &
2086                  itau_phy, &
2087                  date0, &
2088                  chemistry_couple, &
2089                  init_source, &
2090                  init_tauinca, &
2091                  init_pizinca, &
2092                  init_cginca, &
2093                  init_ccminca, &
2094                  io_lon, &
2095                  io_lat)
2096          ENDIF
[4127]2097
[959]2098
[3418]2099          ! initialisation des variables depuis le restart de inca
2100          ccm(:,:,:) = init_ccminca
2101          tau_aero(:,:,:,:) = init_tauinca
2102          piz_aero(:,:,:,:) = init_pizinca
2103          cg_aero(:,:,:,:) = init_cginca
2104!         
2105
2106
[2469]2107          CALL VTe(VTinca)
2108          CALL VTb(VTphysiq)
[524]2109#endif
[2692]2110       ENDIF
[3988]2111       !
[4170]2112       IF (ANY(types_trac == 'repr')) THEN
[3666]2113#ifdef REPROBUS
2114          CALL chemini_rep(  &
2115               presnivs, &
2116               pdtphys, &
2117               annee_ref, &
2118               day_ref,  &
2119               day_ini, &
2120               start_time, &
2121               itau_phy, &
2122               io_lon, &
2123               io_lat)
2124#endif
2125       ENDIF
[3465]2126
[2469]2127       !$omp single
[2788]2128       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]2129           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]2130       !$omp end single
2131       !
2132       !IM betaCRF
2133       pfree=70000. !Pa
2134       beta_pbl=1.
2135       beta_free=1.
2136       lon1_beta=-180.
2137       lon2_beta=+180.
2138       lat1_beta=90.
2139       lat2_beta=-90.
2140       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]2141
[2469]2142       !albedo SB >>>
[3461]2143       SELECT CASE(nsw)
2144       CASE(2)
[2469]2145          SFRWL(1)=0.45538747
2146          SFRWL(2)=0.54461211
[3461]2147       CASE(4)
[2469]2148          SFRWL(1)=0.45538747
2149          SFRWL(2)=0.32870591
2150          SFRWL(3)=0.18568763
2151          SFRWL(4)=3.02191470E-02
[3461]2152       CASE(6)
[2469]2153          SFRWL(1)=1.28432794E-03
2154          SFRWL(2)=0.12304168
2155          SFRWL(3)=0.33106142
2156          SFRWL(4)=0.32870591
2157          SFRWL(5)=0.18568763
2158          SFRWL(6)=3.02191470E-02
[3461]2159       END SELECT
[2469]2160       !albedo SB <<<
[2227]2161
[2469]2162       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
2163            form='formatted',err=9999)
2164       READ(99,*,end=9998) pfree
2165       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
2166       READ(99,*,end=9998) beta_free
2167       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
2168       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
2169       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
2170       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
2171       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
21729998   Continue
2173       CLOSE(99)
21749999   Continue
2175       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
2176       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
2177       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
2178       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
2179       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
2180       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
2181       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
2182       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]2183
2184      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
2185      !lwoff=y : betalwoff=1.
2186      betalwoff=0.
2187      IF (ok_lwoff) THEN
2188         betalwoff=1.
2189      ENDIF
2190      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
2191      !
2192      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
2193      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
2194      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
2195                    sollwdown(:))
[3597]2196
2197
[4085]2198
[2469]2199    ENDIF
2200    !
2201    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
2202    !
2203    !
2204    ! Incrementer le compteur de la physique
2205    !
2206    itap   = itap + 1
[2795]2207    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]2208      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]2209         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
2210         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
2211 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]2212      ENDIF
2213    ENDIF
[2469]2214    !
2215    !
2216    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
2217    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
2218    ! on the surface fraction.
2219    !
[3435]2220    CALL change_srf_frac(itap, phys_tstep, days_elapsed+1,  &
[2469]2221         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
2222         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]2223
[2469]2224    ! Update time and other variables in Reprobus
[4170]2225    IF (ANY(types_trac == 'repr')) THEN
[1565]2226#ifdef REPROBUS
[2469]2227       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
2228       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
2229       CALL Rtime(debut)
[1565]2230#endif
[2692]2231    ENDIF
[1565]2232
[2469]2233    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
2234    ! variables.
2235    du0(:,:)=0.
2236    dv0(:,:)=0.
2237    dt0 = 0.
2238    dq0(:,:)=0.
2239    dql0(:,:)=0.
2240    dqi0(:,:)=0.
[2635]2241    dsig0(:) = 0.
2242    ddens0(:) = 0.
2243    wkoccur1(:)=1
[2469]2244    !
2245    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2246    !
2247    DO i = 1, klon
2248       d_ps(i) = 0.0
2249    ENDDO
2250    DO k = 1, klev
2251       DO i = 1, klon
2252          d_t(i,k) = 0.0
2253          d_u(i,k) = 0.0
2254          d_v(i,k) = 0.0
2255       ENDDO
2256    ENDDO
2257    DO iq = 1, nqtot
2258       DO k = 1, klev
2259          DO i = 1, klon
2260             d_qx(i,k,iq) = 0.0
2261          ENDDO
2262       ENDDO
2263    ENDDO
2264    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
2265    beta_prec(:,:)=0.
[3134]2266    !
2267    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
2268    !   since convection is not always called at every time step.
2269    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
2270      da(:,:)=0.
2271      mp(:,:)=0.
2272      phi(:,:,:)=0.
2273      ! RomP >>>
2274      phi2(:,:,:)=0.
2275      epmlmMm(:,:,:)=0.
2276      eplaMm(:,:)=0.
2277      d1a(:,:)=0.
2278      dam(:,:)=0.
2279      pmflxr(:,:)=0.
2280      pmflxs(:,:)=0.
2281      ! RomP <<<
2282    ENDIF
[2469]2283    !
2284    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
2285    !
2286    DO k = 1, klev
2287       DO i = 1, klon
2288          t_seri(i,k)  = t(i,k)
2289          u_seri(i,k)  = u(i,k)
2290          v_seri(i,k)  = v(i,k)
2291          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
2292          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
2293          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[4098]2294          IF (nqo.EQ.2) THEN             !--vapour and liquid only
[2469]2295             qs_seri(i,k) = 0.
[4066]2296             rneb_seri(i,k) = 0.
[4098]2297          ELSE IF (nqo.EQ.3) THEN        !--vapour, liquid and ice
[2469]2298             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[4066]2299             rneb_seri(i,k) = 0.
[4098]2300          ELSE IF (nqo.EQ.4) THEN        !--vapour, liquid, ice and rneb
[4059]2301             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
2302             rneb_seri(i,k) = qx(i,k,irneb)
[2692]2303          ENDIF
[2469]2304       ENDDO
2305    ENDDO
[2476]2306    !
2307    !--OB mass fixer
2308    IF (mass_fixer) THEN
2309    !--store initial water burden
2310    qql1(:)=0.0
[2499]2311    DO k = 1, klev
2312      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]2313    ENDDO
2314    ENDIF
2315    !--fin mass fixer
2316
[2469]2317    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
[4056]2318    IF (nqtot > nqo) THEN
2319       ! water isotopes are not included in tr_seri
2320       itr = 0
2321       DO iq = 1, nqtot
[4071]2322         IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
[4056]2323         itr = itr+1
[2469]2324          DO  k = 1, klev
2325             DO  i = 1, klon
[4056]2326                tr_seri(i,k,itr) = qx(i,k,iq)
[2469]2327             ENDDO
2328          ENDDO
2329       ENDDO
2330    ELSE
[4056]2331! DC: make sure the final "1" index was meant for 1st H2O phase (vapor) !!!
[4120]2332       tr_seri(:,:,strIdx(tracers(:)%name,addPhase('H2O','g'))) = 0.0
[2469]2333    ENDIF
[3599]2334!
2335! Temporary solutions adressing ticket #104 and the non initialisation of tr_ancien
2336! LF
2337    IF (debut) THEN
2338      WRITE(lunout,*)' WARNING: tr_ancien initialised to tr_seri'
[4056]2339       itr = 0
2340       do iq = 1, nqtot
[4071]2341         IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
[4056]2342         itr = itr+1
2343         tr_ancien(:,:,itr)=tr_seri(:,:,itr)       
2344       enddo
[3599]2345    ENDIF
[2469]2346    !
2347    DO i = 1, klon
2348       ztsol(i) = 0.
2349    ENDDO
2350    DO nsrf = 1, nbsrf
2351       DO i = 1, klon
2352          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
2353       ENDDO
2354    ENDDO
[2611]2355    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]2356    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2357
[2469]2358    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2359    !
2360    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2361    !
[3435]2362       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/phys_tstep
2363       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/phys_tstep
2364       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/phys_tstep
2365       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/phys_tstep
2366       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/phys_tstep
2367       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/phys_tstep
[2499]2368       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2369       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2370       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2371       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2372       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2373       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/phys_tstep
[2469]2374       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[4056]2375       IF (nqtot > nqo) d_tr_dyn(:,:,:)=(tr_seri(:,:,:)-tr_ancien(:,:,:))/phys_tstep
[2469]2376       ! !! RomP <<<
[4059]2377       !!d_rneb_dyn(:,:)=(rneb_seri(:,:)-rneb_ancien(:,:))/phys_tstep
2378       d_rneb_dyn(:,:)=0.0
[2469]2379    ELSE
[2499]2380       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2381       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2382       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2383       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2384       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2385       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
2386       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2387       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2388       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]2389       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[4056]2390       IF (nqtot > nqo) d_tr_dyn(:,:,:)= 0.0
[2469]2391       ! !! RomP <<<
[4059]2392       d_rneb_dyn(:,:)=0.0
[2469]2393       ancien_ok = .TRUE.
2394    ENDIF
2395    !
2396    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2397    !
2398    DO k = 1, klev
2399       DO i = 1, klon
2400          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2401       ENDDO
2402    ENDDO
2403    !
2404    ! Verifier les temperatures
2405    !
2406    !IM BEG
2407    IF (check) THEN
2408       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2409       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2410       DO i=2, klon
2411          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2412          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2413       ENDDO
2414       !
2415       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2416    ENDIF !(check) THEN
2417    !IM END
2418    !
2419    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2420    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2421
[2469]2422    !
2423    !IM BEG
2424    IF (check) THEN
2425       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2426       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2427       DO i=2, klon
2428          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2429          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2430       ENDDO
2431       !
2432       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2433    ENDIF !(check) THEN
2434    !IM END
2435    !
2436    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2437    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2438    !
[2661]2439    ! Update ozone if day change
2440    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2441       IF (read_climoz <= 0) THEN
2442          ! Once per day, update ozone from Royer:
2443          IF (solarlong0<-999.) then
2444             ! Generic case with evolvoing season
2445             zzz=real(days_elapsed+1)
2446          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2447             ! Particular case with annual mean insolation
2448             zzz=real(90) ! could be revisited
2449             IF (read_climoz/=-1) THEN
2450                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2451                     // 'solarlong0=1000.'
2452                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2453             ENDIF
2454          ELSE
2455             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2456             zzz=real(90) ! could be revisited
2457          ENDIF
[2661]2458
[2774]2459          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
[3666]2460#ifdef REPROBUS
2461          ptrop=dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot)/100.
2462          DO i = 1, klon
2463             Z1=t_seri(i,itroprep(i)+1)
2464             Z2=t_seri(i,itroprep(i))
2465             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2466             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2467             ttrop(i)= fac*alog(ptrop(i))+B
2468!       
2469             Z1= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i)+1)+pphis(i) ) / gravit
2470             Z2= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i))  +pphis(i) ) / gravit
2471             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2472             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2473             ztrop(i)=fac*alog(ptrop(i))+B
2474          ENDDO
2475#endif
[2774]2476       ELSE
[2820]2477          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2478          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2479          !--- scaling for old style files (360 records)
2480          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2481          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2482             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2483                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2484                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2485                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2486          ELSE
[3086]2487             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2488                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2489                      time_climoz )
[3461]2490          ENDIF
[2774]2491          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2492          ! cell, in kDU:
2493          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2494               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2495          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2496          ! have already neglected the variation of pressure in one
2497          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2498          ! "zmasse" changes a little.)
2499       ENDIF
[2469]2500    ENDIF
2501    !
2502    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2503    !
[2705]2504     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2505   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2506
[2705]2507     CALL add_phys_tend &
2508            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2509               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]2510    CALL prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2511
[2469]2512    !=========================================================================
2513    ! Calculs de l'orbite.
2514    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2515    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2516
[2469]2517    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2518    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2519    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2520    !
2521    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2522    !   solarlong0
[2692]2523    IF (solarlong0<-999.) THEN
2524       IF (new_orbit) THEN
[2469]2525          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2526          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2527       ELSE
[2469]2528          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2529          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2530       ENDIF
2531    ELSE
[2469]2532       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2533       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2534    ENDIF
[1529]2535
[2692]2536    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2537
[2692]2538
[2469]2539    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2540    ! Calcul de l'ensoleillement :
2541    ! ============================
2542    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2543    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2544    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2545    ! non nul aux poles.
[2692]2546    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2547       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2548            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2549       swradcorr(:) = 1.0
2550       JrNt(:) = 1.0
2551       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2552    ELSE
2553       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2554       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2555       CASE(0) 
2556          !  Sans cycle diurne
2557          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2558          swradcorr = 1.0
2559          JrNt = 1.0
2560          zrmu0 = rmu0
2561       CASE(1) 
2562          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2563          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2564          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
[3435]2565          zdtime=phys_tstep*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
[2469]2566          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2567               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2568          zrmu0 = rmu0
2569          swradcorr = 1.0
2570          ! Calcul du flag jour-nuit
2571          JrNt = 0.0
2572          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2573       CASE(2) 
2574          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2575          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2576          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2577          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2578          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2579          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2580          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2581          !  itaprad=0
[3435]2582          zdtime1=phys_tstep*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2583          zdtime2=phys_tstep*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
[2469]2584          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2585               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2586          !
2587          ! Calcul des poids
2588          !
[3435]2589          zdtime1=-phys_tstep !--on corrige le rayonnement pour representer le
[2469]2590          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2591          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2592               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2593          swradcorr = 0.0
2594          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2595               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2596          ! Calcul du flag jour-nuit
2597          JrNt = 0.0
2598          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2599       END SELECT
2600    ENDIF
[3110]2601    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2602
[2692]2603    IF (mydebug) THEN
2604       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2605       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2606       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2607       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2608    ENDIF
[883]2609
[2469]2610    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2611    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2612    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2613    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2614    !
2615    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2616    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2617    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2618    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2619    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2620    !   zu10m,     zv10m,   fder,
[3888]2621    !   zxqsurf,   delta_qsurf,
2622    !   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
[2469]2623    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2624    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2625    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2626    !
2627    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2628    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2629    !
[1724]2630
[2469]2631    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2632
2633
[996]2634
[2692]2635    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2636
[2469]2637       !jyg+nrlmd<
[2852]2638!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2639       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[3179]2640          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_s = ', wake_s(:)
2641          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltat = ', wake_deltat(:,1)
2642          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltaq = ', wake_deltaq(:,1)
[2469]2643       ENDIF
2644       ! !!
2645       !>jyg+nrlmd
2646       !
2647       !-------gustiness calculation-------!
[3435]2648       !ym : Warning gustiness non inialized for iflag_gusts=2 & iflag_gusts=3
2649       gustiness=0  !ym missing init
2650       
[2469]2651       IF (iflag_gusts==0) THEN
2652          gustiness(1:klon)=0
2653       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2654          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2655       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2656          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[2469]2657          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2658          !    do i = 1, klon
2659          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2660          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2661          !    enddo
2662          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2663          !    do i = 1, klon
2664          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2665          !    enddo
2666       ENDIF
[2278]2667
[2469]2668       CALL pbl_surface(  &
[3435]2669            phys_tstep,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
[2469]2670            debut,     lafin, &
2671            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
[4056]2672            sollwdown,    cldt,      &
[3756]2673            rain_fall, snow_fall, solsw,   solswfdiff, sollw,     &
[2469]2674            gustiness,                                &
2675            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2676                                !nrlmd+jyg<
2677            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2678                                !>nrlmd+jyg
2679            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2680            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2681                                !albedo SB <<<
2682            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
[3888]2683            beta_aridity, &
[2469]2684                                !albedo SB >>>
2685                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2686            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2687                                !albedo SB <<<
2688            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
[3817]2689            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  zn2mout, &
[2469]2690            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2691                                !nrlmd<
2692                                !jyg<
2693            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2694            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2695            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2696                                !>jyg
2697            delta_tsurf,wake_dens, &
2698            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2699            kh,kh_x,kh_w, &
2700                                !>nrlmd
2701            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2702            slab_wfbils,                 &
2703            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2704                                !jyg<
2705            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2706                                !>jyg
2707            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2708            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2709            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
[3888]2710            zxqsurf, delta_qsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
[2469]2711            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2712            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2713            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2714            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2715            dsens,     devap,     zxsnow, &
2716            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2717                                !nrlmd+jyg<
[2952]2718            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2719                                !>nrlmd+jyg
[2952]2720             treedrg )
2721!FC
[2469]2722       !
2723       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2724!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2725       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2726!jyg<
2727          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2728          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2729          CALL add_wake_tend &
[3208]2730             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
[2635]2731       ELSE
2732          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2733          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2734!>jyg
[2469]2735       ENDIF
[1624]2736
[2469]2737       !---------------------------------------------------------------------
2738       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2739       IF (klon_glo==1) THEN
2740          CALL add_pbl_tend &
2741               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2742               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2743       ELSE
2744          CALL add_phys_tend &
2745               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2746               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2747       ENDIF
[3461]2748       CALL prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2749       !--------------------------------------------------------------------
[766]2750
[2692]2751       IF (mydebug) THEN
2752          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2753          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2754          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2755          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2756       ENDIF
[2227]2757
[2469]2758       !albedo SB >>>
2759       albsol1=0.
2760       albsol2=0.
2761       falb1=0.
2762       falb2=0.
[2692]2763       SELECT CASE(nsw)
2764       CASE(2)
[2469]2765          albsol1=albsol_dir(:,1)
2766          albsol2=albsol_dir(:,2)
2767          falb1=falb_dir(:,1,:)
2768          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2769       CASE(4)
[2469]2770          albsol1=albsol_dir(:,1)
2771          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2772               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2773          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2774          falb1=falb_dir(:,1,:)
2775          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2776               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2777          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2778       CASE(6)
[2469]2779          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2780               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2781          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2782          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2783               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2784          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2785          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2786               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2787          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2788          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2789               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2790          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2791       END SELECt
[2469]2792       !albedo SB <<<
[2227]2793
[766]2794
[2469]2795       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2796            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2797
[2469]2798    ENDIF
2799    ! =================================================================== c
2800    !   Calcul de Qsat
[881]2801
[2469]2802    DO k = 1, klev
2803       DO i = 1, klon
2804          zx_t = t_seri(i,k)
2805          IF (thermcep) THEN
2806             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2807             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2808             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2809             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2810             zx_qs  = zx_qs*zcor
2811          ELSE
2812             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2813             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2814                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2815             ELSE
2816                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2817             ENDIF
2818          ENDIF
2819          zqsat(i,k)=zx_qs
2820       ENDDO
2821    ENDDO
[959]2822
[2692]2823    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2824       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2825       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2826    ENDIF
[2469]2827    !
2828    ! Appeler la convection (au choix)
2829    !
2830    DO k = 1, klev
2831       DO i = 1, klon
2832          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
[3435]2833               + d_q_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]2834          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
[3435]2835               + d_t_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]2836       ENDDO
2837    ENDDO
2838    IF (check) THEN
2839       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2840       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2841    ENDIF
2842    zx_ajustq = .FALSE.
2843    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2844    IF (zx_ajustq) THEN
2845       DO i = 1, klon
2846          z_avant(i) = 0.0
2847       ENDDO
2848       DO k = 1, klev
2849          DO i = 1, klon
2850             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2851                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2852          ENDDO
2853       ENDDO
2854    ENDIF
[959]2855
[2469]2856    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2857    DO k = 1, klev
2858       DO i = 1, klon
2859          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2860       ENDDO
2861    ENDDO
2862
2863    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2864         omega(igout, :)
[2707]2865    !
2866    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2867    !
[3150]2868!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]2869!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
2870!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]2871    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]2872
[3134]2873    !
2874    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2875    !
2876    pmflxr(:,:) = 0.
2877    pmflxs(:,:) = 0.
2878    wdtrainA(:,:) = 0.
[3496]2879    wdtrainS(:,:) = 0.
[3134]2880    wdtrainM(:,:) = 0.
2881    upwd(:,:) = 0.
2882    dnwd(:,:) = 0.
2883    ep(:,:) = 0.
2884    da(:,:)=0.
2885    mp(:,:)=0.
2886    wght_cvfd(:,:)=0.
2887    phi(:,:,:)=0.
2888    phi2(:,:,:)=0.
2889    epmlmMm(:,:,:)=0.
2890    eplaMm(:,:)=0.
2891    d1a(:,:)=0.
2892    dam(:,:)=0.
2893    elij(:,:,:)=0.
2894    ev(:,:)=0.
[3496]2895    qtaa(:,:)=0.
[3134]2896    clw(:,:)=0.
2897    sij(:,:,:)=0.
2898    !
[2469]2899    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2900       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2901       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[3435]2902       !     CALL conlmd (phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
[2469]2903       !    .             d_t_con, d_q_con,
2904       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2905    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
[3435]2906       CALL conflx(phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
[2469]2907            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2908            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2909            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2910            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2911       d_u_con = 0.
2912       d_v_con = 0.
[879]2913
[2469]2914       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2915       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2916       DO i = 1, klon
2917          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2918          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2919       ENDDO
2920    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2921       ! nb of tracers for the KE convection:
2922       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2923       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2924       ! supprimer les calculs / ftra.
2925       ntra = 1
2926
2927       !=======================================================================
2928       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2929       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2930       IF (iflag_wake>=1) THEN
2931         DO k=1,klev
2932            DO i=1,klon
2933                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2934                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2935                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2936                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2937            ENDDO
2938         ENDDO
2939       ELSE
[4056]2940                t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2941                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2942                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2943                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2944       ENDIF
[2469]2945       !
2946       !jyg<
2947       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2948       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2949       ! after the call to the convective scheme.
2950       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2951          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2952             limbas(:) = 1
[2635]2953             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2954                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2955             !
2956             DO k=1,klev
2957                DO i=1,klon
2958                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2959                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2960                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2961                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2962                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2963                   ELSE
2964                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2965                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2966                   ENDIF
2967                ENDDO
[2469]2968             ENDDO
[2882]2969             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2970               CALL add_wake_tend &
[3208]2971                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]2972             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
2973          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]2974       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2975       !>jyg
2976       !
[2638]2977       
2978!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2979!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2980
[2513]2981!jyg<
[3435]2982       CALL alpale( debut, itap, phys_tstep, paprs, omega, t_seri,   &
[2513]2983                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2984                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2985                    wake_pe, wake_fip,  &
2986                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2987                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2988!>jyg
2989!
[2469]2990       ! sb, oct02:
2991       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2992       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2993       !
2994       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2995          !
2996          !jyg<
2997          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2998          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2999          !  (near 22 km)
3000          k_upper_cv = klev
[3199]3001          !izero = klon/2+1/klon
3002          !DO k = klev,1,-1
3003          !   IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
3004          !ENDDO
3005          ! FH : nouveau calcul base sur un profil global sans quoi
3006          ! le modele etait sensible au decoupage de domaines
[2469]3007          DO k = klev,1,-1
[3199]3008             IF (-7*log(presnivs(k)/presnivs(1)) > 25.) k_upper_cv = k
[2469]3009          ENDDO
3010          IF (prt_level .ge. 5) THEN
3011             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
3012                  k_upper_cv
3013          ENDIF
3014          !
3015          !>jyg
[4170]3016          IF (ANY(types_trac == 'repr')) THEN
[2469]3017             nbtr_tmp=ntra
3018          ELSE
3019             nbtr_tmp=nbtr
[2692]3020          ENDIF
[2469]3021          !jyg   iflag_con est dans clesphys
3022          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
3023          CALL concvl (iflag_clos, &
[3435]3024               phys_tstep, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
[2635]3025               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]3026               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
3027               ALE,ALP, &
3028               sig1,w01, &
3029               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
3030               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]3031               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[3496]3032               Ma,mipsh,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
[2469]3033               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
3034                                ! RomP >>>
3035                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
3036                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
[3496]3037               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,qtaa,clw,elij, &
[2469]3038               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
3039               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
[3496]3040               wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]3041               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]3042
[2469]3043          ! RomP <<<
[619]3044
[2469]3045          !IM begin
3046          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
3047          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
3048          !IM end
3049          !IM cf. FH
3050          clwcon0=qcondc
3051          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[3150]3052          !
3053          !jyg<
3054          ! If convective tendencies are too large, then call convection
3055          !  every time step
3056          cvpas = cvpas_0
3057          DO k=1,k_upper_cv
3058             DO i=1,klon
[3161]3059               IF (d_t_con(i,k) > 6.721 .AND. d_t_con(i,k) < 6.722 .AND.&
3060                   d_q_con(i,k) > -.0002171 .AND. d_q_con(i,k) < -.0002170) THEN
3061                     dtcon_multistep_max = 3.
3062                     dqcon_multistep_max = 0.02
3063               ENDIF
3064             ENDDO
3065          ENDDO
3066!
3067          DO k=1,k_upper_cv
3068             DO i=1,klon
[3150]3069!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
3070!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
3071               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
3072                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
3073                 cvpas = 1
3074!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
3075!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
3076               ENDIF
3077             ENDDO
3078          ENDDO
[3153]3079!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
3080!!!          call bcast(cvpas)
3081!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]3082          !>jyg
3083          !
[2692]3084          DO i = 1, klon
[3148]3085             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]3086          ENDDO
[2469]3087          !
3088          !jyg<
3089          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
3090          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]3091            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
3092              DO k=1,klev
3093                 DO i=1,klon
[3435]3094                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/phys_tstep
3095                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/phys_tstep
[2882]3096                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
3097                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
3098                 ENDDO
3099              ENDDO
3100            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
3101          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]3102          !>jyg
3103          !
3104       ELSE ! ok_cvl
[1412]3105
[2469]3106          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
[3435]3107          CALL conema3 (phys_tstep, &
[2469]3108               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
3109               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
3110               sig1,w01, &
3111               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
3112               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
3113               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
3114               Ma,cape,tvp,rflag, &
3115               pbase &
3116               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
3117               ,clwcon0)
[524]3118
[2469]3119       ENDIF ! ok_cvl
[524]3120
[2469]3121       !
3122       ! Correction precip
3123       rain_con = rain_con * cvl_corr
3124       snow_con = snow_con * cvl_corr
3125       !
[766]3126
[2469]3127       IF (.NOT. ok_gust) THEN
3128          do i = 1, klon
3129             wd(i)=0.0
3130          enddo
3131       ENDIF
[524]3132
[2469]3133       ! =================================================================== c
3134       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
3135       !
[524]3136
[2469]3137       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
3138       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
3139       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]3140          CALL clouds_gno &
[2469]3141               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3142       ELSE
[2692]3143          CALL clouds_bigauss &
[2469]3144               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3145       ENDIF
[524]3146
[2205]3147
[2469]3148       ! =================================================================== c
[524]3149
[2469]3150       DO i = 1, klon
3151          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
3152          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
3153       ENDDO
[1428]3154
[2469]3155       DO i = 1, klon
[4056]3156          ! C Risi modif: pour éviter pb de dépassement d'indice dans les cas
3157          ! où i n'est pas un point convectif et donc ibas_con(i)=0
3158          ! c'est un pb indépendant des isotopes
3159          if (ibas_con(i) > 0) then
3160             ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
3161          else
3162             ema_pcb(i)  = 0.0
3163          endif
[2469]3164       ENDDO
3165       DO i = 1, klon
3166          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
3167          ! FH sous la dictee de JYG, CR
3168          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]3169
[2692]3170          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
3171             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]3172                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
3173                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]3174             ENDIF
3175          ENDIF
[2469]3176       ENDDO
3177    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
3178       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
3179       clwcon0=0.
3180       rnebcon0=0.
3181       d_t_con=0.
3182       d_q_con=0.
3183       d_u_con=0.
3184       d_v_con=0.
3185       rain_con=0.
3186       snow_con=0.
3187       bas=1
3188       top=1
3189    ELSE
3190       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]3191       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]3192    ENDIF
[524]3193
[2469]3194    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
3195    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]3196
[2730]3197!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
3198    proba_notrig(:) = 1.
[2707]3199    itapcv = 0
[3150]3200    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]3201!
[2707]3202    itapcv = itapcv+1
[3153]3203    !
3204    ! Compter les steps ou cvpas=1
3205    IF (cvpas == 1) THEN
3206      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
3207    ENDIF
3208    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
3209      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
3210    ENDIF
[2707]3211
[2812]3212!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
3213!!!     l'energie dans les courants satures.
3214!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
3215!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
3216!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
3217!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
3218!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
3219!!                     itap, 1)
3220!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
3221!!
3222!!
[2469]3223    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]3224         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3225    CALL prt_enerbil('convection',itap)
[2235]3226
[2469]3227    !-------------------------------------------------------------------------
[766]3228
[2692]3229    IF (mydebug) THEN
3230       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3231       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3232       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3233       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3234    ENDIF
[766]3235
[2469]3236    IF (check) THEN
3237       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3238       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
3239       zx_t = 0.0
3240       za = 0.0
3241       DO i = 1, klon
3242          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3243          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
3244               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3245       ENDDO
[3435]3246       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]3247       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3248    ENDIF
3249    IF (zx_ajustq) THEN
3250       DO i = 1, klon
3251          z_apres(i) = 0.0
3252       ENDDO
3253       DO k = 1, klev
3254          DO i = 1, klon
3255             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
3256                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
3257          ENDDO
3258       ENDDO
3259       DO i = 1, klon
[3435]3260          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*phys_tstep) &
[2469]3261               /z_apres(i)
3262       ENDDO
3263       DO k = 1, klev
3264          DO i = 1, klon
3265             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
3266                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
3267                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
3268             ENDIF
3269          ENDDO
3270       ENDDO
3271    ENDIF
3272    zx_ajustq=.FALSE.
[879]3273
[2469]3274    !
3275    !==========================================================================
3276    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
3277    !pour la couche limite diffuse pour l instant
3278    !
3279    !
3280    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
3281    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
3282    ! froides
3283    !
[2692]3284    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]3285       !
3286       !
[2730]3287       ! Call wakes every "wkpas" step
3288       !
3289       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
3290          !
3291          DO k=1,klev
[2469]3292             DO i=1,klon
[2730]3293                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
3294                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
3295                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
3296                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
[3435]3297                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/phys_tstep - ftd(i,k)
3298                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/phys_tstep - fqd(i,k)
[2469]3299             ENDDO
3300          ENDDO
[2730]3301         
3302          IF (iflag_wake==2) THEN
3303             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3304             DO k = 1,klev
3305                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
[3435]3306                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3307                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
[3435]3308                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3309             ENDDO
3310          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
3311             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3312             DO k = 1,klev
3313                DO i=1,klon
3314                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
3315                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
3316                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
3317                      ! l'eau se reevapore).
3318                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
[3435]3319                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3320                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
[3435]3321                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3322                   ENDIF
3323                ENDDO
3324             ENDDO
3325          ENDIF
3326         
3327          !
3328          !calcul caracteristiques de la poche froide
[3435]3329          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, phys_tstep, &
[2730]3330               t_seri, q_seri, omega,  &
3331               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
[3208]3332               dt_a, dq_a, cv_gen,  &
3333               sigd, cin,  &
3334               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, awake_dens, wake_dens,  &
[2730]3335               wake_dth, wake_h,  &
[3000]3336!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
3337               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]3338               d_t_wake, d_q_wake,  &
3339               wake_k, t_x, q_x,  &
3340               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
3341               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
3342               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
3343               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
[3208]3344               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk)
[2730]3345          !
3346          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
3347          itapwk = 0
3348       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]3349       !
[2730]3350       itapwk = itapwk+1
[2469]3351       !
3352       !-----------------------------------------------------------------------
3353       ! ajout des tendances des poches froides
3354       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]3355            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3356       CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2469]3357       !------------------------------------------------------------------------
[879]3358
[2730]3359       ! Increment Wake state variables
[2635]3360       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
3361
3362         CALL add_wake_tend &
[3208]3363            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk, wake_k, &
[2635]3364             'wake', abortphy)
[3461]3365          CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2635]3366       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
[3179]3367       !
3368       IF (prt_level .GE. 10) THEN
3369         print *,' physiq, after calwake, wake_s: ',wake_s(:)
3370         print *,' physiq, after calwake, wake_deltat: ',wake_deltat(:,1)
3371         print *,' physiq, after calwake, wake_deltaq: ',wake_deltaq(:,1)
3372       ENDIF
[2635]3373
[3000]3374       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
3375
[3435]3376         CALL alpale_wk(phys_tstep, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
[3000]3377                        wake_fip)
3378       ELSE
3379         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
3380       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
3381
[2692]3382    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]3383    !
3384    !===================================================================
3385    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
3386    !===================================================================
3387    !
[2692]3388    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]3389         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]3390
3391
3392
[2469]3393    d_t_ajsb(:,:)=0.
3394    d_q_ajsb(:,:)=0.
3395    d_t_ajs(:,:)=0.
3396    d_u_ajs(:,:)=0.
3397    d_v_ajs(:,:)=0.
3398    d_q_ajs(:,:)=0.
3399    clwcon0th(:,:)=0.
3400    !
3401    !      fm_therm(:,:)=0.
3402    !      entr_therm(:,:)=0.
3403    !      detr_therm(:,:)=0.
3404    !
[2692]3405    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3406         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3407         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3408    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3409       !  Rien
3410       !  ====
[2692]3411       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]3412
[878]3413
[2692]3414    ELSE
[878]3415
[2469]3416       !  Thermiques
3417       !  ==========
[2692]3418       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3419            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3420
3421
[2469]3422       !cc nrlmd le 10/04/2012
3423       DO k=1,klev+1
3424          DO i=1,klon
3425             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3426             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3427             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3428             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3429          ENDDO
[2469]3430       ENDDO
3431       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3432
[2692]3433       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]3434          !jyg<
[2852]3435!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3436       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3437             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3438             DO k=1,klev
3439                DO i=1,klon
3440                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3441                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3442                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3443                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3444                ENDDO
3445             ENDDO
3446          ELSE
3447             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3448             DO k=1,klev
3449                DO i=1,klon
3450                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3451                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3452                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3453                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3454                ENDDO
3455             ENDDO
3456          ENDIF
3457          !>jyg
[2692]3458          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3459               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3460                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
3461               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3462               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3463               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3464               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3465               ,ratqsdiff,zqsatth &
3466                                !on rajoute ale et alp, et les
3467                                !caracteristiques de la couche alim
3468               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3469               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3470                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3471               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3472               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
3473               ,n2,s2,ale_bl_stat &
3474               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3475               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3476               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3477                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3478               ,zqla,ztva )
3479          !
3480          !jyg<
[2852]3481!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3482          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3483             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3484             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3485             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
3486             DO k=1,klev
3487                DO i=1,klon
3488                   !
[2635]3489                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3490                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]3491                   !
3492                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3493                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3494                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3495                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3496                   !
3497                ENDDO
3498             ENDDO
[2606]3499          !
[3180]3500             IF (ok_bug_split_th) THEN
3501               CALL add_wake_tend &
[3208]3502                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[3180]3503             ELSE
3504               CALL add_wake_tend &
[3208]3505                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wake_k, 'the', abortphy)
[3180]3506             ENDIF
[3461]3507             CALL prt_enerbil('the',itap)
[2638]3508          !
[2852]3509          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3510          !
[2606]3511          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]3512                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3513          CALL prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3514          !
[2513]3515!
[3435]3516          CALL alpale_th( phys_tstep, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]3517                          cin, s2, n2,  &
3518                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3519                          alp_bl, alp_bl_stat, &
[3208]3520                          proba_notrig, random_notrig, cv_gen)
[2635]3521          !>jyg
[1638]3522
[2554]3523          ! ------------------------------------------------------------------
3524          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3525          ! FH : 2010/02/01
3526          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
3527          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
3528          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
3529          !     endif
3530          ! -------------------------------------------------------------------
3531
[2692]3532          DO i=1,klon
[2469]3533             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3534             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3535             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3536          ENDDO
[1507]3537
[2692]3538       ENDIF
[878]3539
[2469]3540       !  Ajustement sec
3541       !  ==============
[878]3542
[2469]3543       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3544       ! a partir du sommet des thermiques.
3545       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3546
[2692]3547       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3548
[2692]3549          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3550             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3551             limbas(:)=1
[2692]3552          ELSE
[2469]3553             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3554          ENDIF
[878]3555
[2469]3556          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3557          ! pour des test de convergence numerique.
3558          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3559          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3560          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3561
[2692]3562          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3563             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3564             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3565                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3566          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3567             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3568             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3569                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3570          ENDIF
[878]3571
[2469]3572          !--------------------------------------------------------------------
3573          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3574          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3575               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3576          CALL prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3577          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3578          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3579
[2469]3580          !---------------------------------------------------------------------
[878]3581
[2692]3582       ENDIF
[524]3583
[2692]3584    ENDIF
[2469]3585    !
3586    !===================================================================
3587    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3588    ! water distribution
[4009]3589
3590    tke_dissip_ave(:,:)=0.
3591    l_mix_ave(:,:)=0.
3592    wprime_ave(:,:)=0.
3593
3594    DO nsrf = 1, nbsrf
3595       DO i = 1, klon
3596          tke_dissip_ave(i,:) = tke_dissip_ave(i,:) + tke_dissip(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3597          l_mix_ave(i,:) = l_mix_ave(i,:) + l_mix(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3598          wprime_ave(i,:) = wprime_ave(i,:) + wprime(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3599       ENDDO
3600    ENDDO
3601
[2469]3602    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3603         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3604         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
[3856]3605         tau_ratqs,fact_cldcon,wake_s, wake_deltaq,   &
[2469]3606         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
[4009]3607         paprs,pplay,t_seri,q_seri, qtc_cv, sigt_cv, zqsat, &
3608         pbl_tke(:,:,is_ave),tke_dissip_ave,l_mix_ave,wprime_ave,t2m,q2m,fm_therm, &
[3856]3609         ratqs,ratqsc,ratqs_inter)
[1032]3610
[2469]3611    !
3612    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3613    ! et le processus de precipitation
3614    !-------------------------------------------------------------------------
3615    IF (prt_level .GE.10) THEN
3616       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3617    ENDIF
[4056]3618    !
[3999]3619
3620    picefra(:,:)=0.
3621
3622    IF (ok_new_lscp) THEN
3623
[4062]3624    !--mise à jour de flight_m et flight_h2o dans leur module
3625    IF (ok_plane_h2o .OR. ok_plane_contrail) THEN
3626      CALL airplane(debut,pphis,pplay,paprs,t_seri)
3627    ENDIF
[4059]3628
3629    CALL lscp(phys_tstep,missing_val,paprs,pplay, &
[3999]3630         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
[4059]3631         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, rneb_seri, &
3632         cldliq, picefra, rain_lsc, snow_lsc, &
[3999]3633         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3634         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3635         prfl, psfl, rhcl,  &
3636         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
[4062]3637         iflag_ice_thermo, ok_ice_sursat)
[3999]3638
3639    ELSE
[4059]3640
[3435]3641    CALL fisrtilp(phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]3642         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3643         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3644         rain_lsc, snow_lsc, &
3645         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3646         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3647         prfl, psfl, rhcl,  &
3648         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3649         iflag_ice_thermo)
[4059]3650
[3999]3651    ENDIF
[4056]3652    !
[2469]3653    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3654    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3655
[2799]3656!+JLD
3657!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3658!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3659!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3660!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3661!-JLD
[2469]3662    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3663         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3664    CALL prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3665    rain_num(:)=0.
[2657]3666    DO k = 1, klev
[2613]3667       DO i = 1, klon
3668          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3669             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3670             ql_seri(i,k)=oliqmax
3671          ENDIF
3672       ENDDO
3673    ENDDO
[4098]3674    IF (nqo >= 3) THEN
[2657]3675    DO k = 1, klev
3676       DO i = 1, klon
3677          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3678             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3679             qs_seri(i,k)=oicemax
3680          ENDIF
3681       ENDDO
3682    ENDDO
3683    ENDIF
[2613]3684
[2524]3685    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3686    DO k = 1, klev
3687       DO i = 1, klon
3688          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3689          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3690          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3691       ENDDO
3692    ENDDO
3693    IF (check) THEN
3694       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3695       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3696       zx_t = 0.0
3697       za = 0.0
3698       DO i = 1, klon
3699          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3700          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3701               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3702       ENDDO
[3435]3703       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]3704       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3705    ENDIF
[766]3706
[2692]3707    IF (mydebug) THEN
3708       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3709       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3710       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3711       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3712    ENDIF
[524]3713
[2469]3714    !
3715    !-------------------------------------------------------------------
3716    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3717    !-------------------------------------------------------------------
[524]3718
[2469]3719    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3720    !
3721    !IM cf FH
3722    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3723    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3724       snow_tiedtke=0.
3725       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3726       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3727       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3728          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3729       ELSE
[2469]3730          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3731          rain_tiedtke=0.
3732          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3733          DO k=1,klev
3734             DO i=1,klon
3735                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3736                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3737                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3738                ENDIF
3739             ENDDO
3740          ENDDO
3741       ENDIF
[2469]3742       !
3743       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3744       !
[524]3745
[2469]3746       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3747       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3748                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3749            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3750            diafra,dialiq)
3751       DO k = 1, klev
3752          DO i = 1, klon
3753             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3754                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3755                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3756             ENDIF
3757          ENDDO
3758       ENDDO
[524]3759
[2469]3760    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3761       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3762       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3763       !  facttemps
3764       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3765       DO k=1,klev
3766          DO i=1,klon
[2469]3767             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3768             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3769                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3770                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3771             ENDIF
3772          ENDDO
3773       ENDDO
[2469]3774
3775       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3776
[2692]3777       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3778
[2692]3779          DO k=1,klev
[2469]3780             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3781          ENDDO
[1496]3782
[2692]3783          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3784
[2469]3785             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3786             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3787             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3788             DO k=1,klev
3789                DO i=1,klon
3790                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3791                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3792                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3793                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3794                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3795                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3796                   ENDIF
3797                ENDDO
3798             ENDDO
[1496]3799
[2692]3800          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3801             DO k=1,klev
3802                DO i=1,klon
[2469]3803                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3804                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3805                ENDDO
3806             ENDDO
[1525]3807
[2692]3808          ELSE
[1525]3809
[2469]3810             ! Si on est sur un point touche par la convection
3811             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3812             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3813             ! profonde.
[1411]3814
[2469]3815             !IM/FH: 2011/02/23
3816             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3817
[2692]3818             DO k=1,klev
3819                DO i=1,klon
3820                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3821                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3822                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3823                   ENDIF
3824                ENDDO
3825             ENDDO
[1496]3826
[2692]3827          ENDIF
[1496]3828
[2692]3829       ELSE
[1496]3830
[2469]3831          ! Ancienne version
3832          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3833          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3834       ENDIF
[1411]3835
[2469]3836    ENDIF
[1507]3837
[2469]3838    !     plulsc(:)=0.
3839    !     do k=1,klev,-1
3840    !        do i=1,klon
3841    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3842    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3843    !        enddo prfl, psfl,
3844    !     enddo
3845    !
3846    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3847    !
3848    IF (ok_stratus) THEN
3849       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3850       DO k = 1, klev
3851          DO i = 1, klon
3852             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3853                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3854                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3855             ENDIF
3856          ENDDO
3857       ENDDO
3858    ENDIF
3859    !
3860    ! Precipitation totale
3861    !
3862    DO i = 1, klon
3863       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3864       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3865    ENDDO
3866    !
3867    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3868    !
3869    DO k = 1, klev
3870       DO i = 1, klon
3871          zx_t = t_seri(i,k)
3872          IF (thermcep) THEN
3873             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3874             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3875             !!           else                                            !jyg
3876             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3877             !!           endif                                           !jyg
3878             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3879             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3880             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3881             zx_qs  = zx_qs*zcor
3882          ELSE
3883             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3884             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3885                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3886             ELSE
3887                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3888             ENDIF
3889          ENDIF
3890          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
[3784]3891            IF (iflag_ice_thermo .GT. 0) THEN
[3780]3892          zx_rhl(i,k) = q_seri(i,k)/(qsatl(zx_t)/pplay(i,k))
3893          zx_rhi(i,k) = q_seri(i,k)/(qsats(zx_t)/pplay(i,k))
[3784]3894            ENDIF
[2469]3895          zqsat(i,k)=zx_qs
3896       ENDDO
3897    ENDDO
[782]3898
[2469]3899    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3900    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3901    !
3902    DO i = 1, klon
3903       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3904       IF (thermcep) THEN
3905          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3906             Lheat=RLSTT
3907          ELSE
3908             Lheat=RLVTT
3909          ENDIF
3910       ELSE
3911          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3912             Lheat=RLSTT
3913          ELSE
3914             Lheat=RLVTT
3915          ENDIF
3916       ENDIF
3917       tpote(i) = tpot(i)*      &
3918            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3919    ENDDO
[524]3920
[4170]3921    IF (ANY(types_trac == 'inca') .OR. ANY(types_trac == 'inco')) THEN ! ModThL
[524]3922#ifdef INCA
[2469]3923       CALL VTe(VTphysiq)
3924       CALL VTb(VTinca)
3925       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3926
[3435]3927       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
[3563]3928       CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3929            calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3930            prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3931            latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[524]3932
[2469]3933       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3934
[2469]3935       CALL chemhook_begin (calday, &
3936            days_elapsed+1, &
3937            jH_cur, &
3938            pctsrf(1,1), &
3939            latitude_deg, &
3940            longitude_deg, &
3941            cell_area, &
3942            paprs, &
3943            pplay, &
3944            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3945            pphi, &
3946            t_seri, &
3947            u, &
3948            v, &
[3613]3949            rot, &
[2469]3950            wo(:, :, 1), &
3951            q_seri, &
3952            zxtsol, &
[3613]3953            zt2m, &
[2469]3954            zxsnow_dummy, &
3955            solsw, &
3956            albsol1, &
3957            rain_fall, &
3958            snow_fall, &
3959            itop_con, &
3960            ibas_con, &
3961            cldfra, &
3962            nbp_lon, &
3963            nbp_lat-1, &
[3872]3964            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]3965            ftsol, &
3966            paprs, &
3967            cdragh, &
3968            cdragm, &
3969            pctsrf, &
3970            pdtphys, &
3971            itap)
[616]3972
[2469]3973       CALL VTe(VTinca)
3974       CALL VTb(VTphysiq)
[3865]3975#endif
3976    ENDIF !type_trac = inca or inco
[4170]3977    IF (ANY(types_trac == 'repr')) THEN
[3666]3978#ifdef REPROBUS
3979    !CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
3980    CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
3981#endif
3982    ENDIF
[2618]3983
[2469]3984    !
[2618]3985    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3986    !
3987    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3988
[2618]3989       !
3990       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3991       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3992       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3993          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3994             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3995                !
3996                CALL readaerosol_optic( &
[3630]3997                     debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3998                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3999                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4000                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
4001                     tausum_aero, tau3d_aero)
4002             ENDIF
4003          ELSE                       ! RRTM radiation
4004             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
4005                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]4006                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4007             ELSE
4008                !
4009#ifdef CPP_RRTM
4010                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]4011                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]4012                   !
[2753]4013#ifdef CPP_Dust
4014                   !--SPL aerosol model
4015                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
4016                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4017                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
4018                        tausum_aero, tau3d_aero)
4019#else
4020                   !--climatologies or INCA aerosols
[3480]4021                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
[3630]4022                        flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4023                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4024                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4025                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]4026                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]4027#endif
[3274]4028
4029                   IF (flag_aerosol .EQ. 7) THEN
4030                      CALL MACv2SP(pphis,pplay,paprs,longitude_deg,latitude_deg,  &
4031                                   tau_aero_sw_rrtm,piz_aero_sw_rrtm,cg_aero_sw_rrtm)
4032                   ENDIF
4033
[2738]4034                   !
[2618]4035                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
4036                   !--for now we use the old aerosol properties
4037                   !
4038                   CALL readaerosol_optic( &
[3630]4039                        debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4040                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4041                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4042                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
4043                        tausum_aero, tau3d_aero)
4044                   !
4045                   !--natural aerosols
4046                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
4047                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
4048                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
4049                   !--all aerosols
4050                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
4051                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
4052                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]4053                   !
4054                   !--no LW optics
4055                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4056                   !
[2618]4057                ELSE
4058                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
4059                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]4060                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4061                ENDIF
4062#else
4063                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
4064                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]4065                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4066#endif
4067                !
4068             ENDIF
4069          ENDIF
[2738]4070       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]4071          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]4072          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]4073          mass_solu_aero(:,:) = 0.
4074          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]4075          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
4076             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
4077             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
4078             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
4079          ELSE
4080             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4081             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4082             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
4083             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
4084          ENDIF
4085       ENDIF
4086       !
[2994]4087       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]4088       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]4089       !
[2618]4090       !--STRAT AEROSOL
4091       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
4092       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
4093          IF (prt_level .GE.10) THEN
4094             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
4095          ENDIF
4096          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
4097           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
4098             CALL readaerosolstrato(debut)
4099           ELSE
4100             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
4101             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4102           ENDIF
4103          ELSE
[2009]4104#ifdef CPP_RRTM
[2690]4105#ifndef CPP_StratAer
4106          !--prescribed strat aerosols
4107          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]4108            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
4109             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
4110            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
[3480]4111             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut, ok_volcan)
[2618]4112            ELSE
4113             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
4114             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4115            ENDIF
[2690]4116#endif
[2618]4117#else
4118             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
4119                  // 'with iflag_rrtm=1'
4120             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4121#endif
4122          ENDIF
[3567]4123       ELSE
4124          tausum_aero(:,:,id_STRAT_phy) = 0.
[2618]4125       ENDIF
[2690]4126!
4127#ifdef CPP_RRTM
4128#ifdef CPP_StratAer
[2692]4129       !--compute stratospheric mask
[3123]4130       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]4131       !--interactive strat aerosols
4132       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
4133#endif
4134#endif
[2618]4135       !--fin STRAT AEROSOL
4136       !     
4137
4138       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
4139       ! parametres pour diagnostiques:
4140       !
4141       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
4142          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
4143          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]4144       ENDIF
[2618]4145
4146       IF (ok_newmicro) then
[3908]4147! AI          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
4148          IF (iflag_rrtm.EQ.1) THEN
[2618]4149#ifdef CPP_RRTM
4150             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]4151             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
4152                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]4153             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4154             ENDIF
[2009]4155#else
4156
[2618]4157             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
4158             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]4159#endif
[2618]4160          ENDIF
[3274]4161          CALL newmicro (flag_aerosol, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
[3999]4162               paprs, pplay, t_seri, cldliq, picefra, cldfra, &
[2618]4163               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
4164               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
4165               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
[4114]4166               cldtaupi, latitude_deg, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
[2618]4167               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
4168       ELSE
4169          CALL nuage (paprs, pplay, &
[3999]4170               t_seri, cldliq, picefra, cldfra, cldtau, cldemi, &
[2618]4171               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
4172               ok_aie, &
4173               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
4174               bl95_b0, bl95_b1, &
4175               cldtaupi, re, fl)
[2469]4176       ENDIF
4177       !
[2618]4178       !IM betaCRF
[2469]4179       !
[2618]4180       cldtaurad   = cldtau
4181       cldtaupirad = cldtaupi
4182       cldemirad   = cldemi
4183       cldfrarad   = cldfra
4184
[2469]4185       !
[2618]4186       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
4187           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
4188          !
4189          ! global
4190          !
[3048]4191!IM 251017 begin
[3317]4192!               print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
[3048]4193!IM 251017 end
[2618]4194          DO k=1, klev
4195             DO i=1, klon
4196                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]4197                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]4198                ELSE
[2469]4199                   beta(i,k) = beta_free
[2618]4200                ENDIF
4201                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]4202                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]4203                ENDIF
[2469]4204                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4205                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4206                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4207                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]4208             ENDDO
4209          ENDDO
4210          !
4211       ELSE
4212          !
4213          ! regional
4214          !
4215          DO k=1, klev
4216             DO i=1,klon
4217                !
4218                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
4219                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
4220                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
4221                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
4222                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
4223                      beta(i,k) = beta_pbl
4224                   ELSE
4225                      beta(i,k) = beta_free
4226                   ENDIF
4227                   IF (mskocean_beta) THEN
4228                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
4229                   ENDIF
4230                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4231                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4232                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4233                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
4234                ENDIF
[2469]4235             !
[2618]4236             ENDDO
[2469]4237          ENDDO
4238       !
[2618]4239       ENDIF
[766]4240
[2618]4241       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
4242       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]4243          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]4244          CALL readchlorophyll(debut)
4245       ENDIF
[1863]4246
[2524]4247!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
4248!--previous values are therefore overwritten
4249!--this is needed for CMIP6 runs
4250!--and only possible for new radiation scheme
4251       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]4252#ifdef CPP_RRTM
[2524]4253         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]4254#endif
[2524]4255       ENDIF
4256
[2692]4257       IF (mydebug) THEN
4258          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4259          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4260          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4261          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4262       ENDIF
[2524]4263
[2469]4264       !
4265       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
4266       !input to radiation (DICE)
4267       !
4268       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4269          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]4270          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]4271       ENDIF
[2328]4272
[2469]4273       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]4274#ifdef INCA
[2469]4275          CALL radlwsw_inca  &
[3338]4276               (chemistry_couple, kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
[2469]4277               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]4278               size(wo,3), wo, &
[2469]4279               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
4280               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
4281               topsw,toplw,solsw,sollw, &
4282               sollwdown, &
4283               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
4284               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
4285               swdn0, swdn, swup0, swup, &
4286               ok_ade, ok_aie, &
4287               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4288               topswad_aero, solswad_aero, &
4289               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4290               topsw_aero, topsw0_aero, &
4291               solsw_aero, solsw0_aero, &
4292               cldtaupirad, &
4293               topswai_aero, solswai_aero)
[955]4294#endif
[2469]4295       ELSE
4296          !
4297          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
4298          !
4299          RCO2 = RCO2_act
4300          RCH4 = RCH4_act
4301          RN2O = RN2O_act
4302          RCFC11 = RCFC11_act
4303          RCFC12 = RCFC12_act
[3450]4304          !
4305          !--interactive CO2 in ppm from carbon cycle
[4298]4306          IF (carbon_cycle_rad) RCO2=RCO2_glo
[2469]4307          !
4308          IF (prt_level .GE.10) THEN
4309             print *,' ->radlwsw, number 1 '
4310          ENDIF
4311          !
4312          CALL radlwsw &
4313               (dist, rmu0, fract,  &
4314                                !albedo SB >>>
4315                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4316               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
4317                                !albedo SB <<<
4318               t_seri,q_seri,wo, &
4319               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4320               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4321               flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4322               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4323               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4324               ! Rajoute par OB pour RRTM
4325               tau_aero_lw_rrtm, &
[3630]4326               cldtaupirad, &
[3048]4327!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4328               zqsat, flwc, fiwc, &
4329               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
4330               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
[3479]4331               heat_volc,cool_volc, &
[3756]4332               topsw,toplw,solsw,solswfdiff,sollw, &
[2469]4333               sollwdown, &
4334               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]4335               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]4336               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]4337               topswad_aero, solswad_aero, &
4338               topswai_aero, solswai_aero, &
4339               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4340               topsw_aero, topsw0_aero, &
4341               solsw_aero, solsw0_aero, &
4342               topswcf_aero, solswcf_aero, &
4343                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4344               toplwad_aero, sollwad_aero,&
4345               toplwai_aero, sollwai_aero, &
4346               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
4347                                !-end
4348               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]4349               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]4350
[3048]4351          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
4352          !schemes
4353          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
4354          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
4355          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
4356          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
4357          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
4358                        sollwdown(:))
4359          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
4360 
[2679]4361#ifndef CPP_XIOS
[4056]4362          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
4363          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
4364          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
4365          !--this is necessary to get the right swaero at first step
4366          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
4367          IF (debut) swaerofree_diag = .FALSE.
4368          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
4369          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
4370          !--IM 15/09/2017 here we return ok_4xCO2atm to FALSE
4371          !--as for swaero_diag, see above
4372          IF (debut) ok_4xCO2atm = .FALSE.
[3149]4373
[4056]4374          !
[2469]4375          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
4376          !IM des taux doit etre different du taux actuel
4377          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
4378          !
[2989]4379          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
4380              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
4381              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
4382              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
4383              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[3149]4384#endif
[2989]4385   !
[2692]4386          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4387                !
4388                RCO2 = RCO2_per
4389                RCH4 = RCH4_per
4390                RN2O = RN2O_per
4391                RCFC11 = RCFC11_per
4392                RCFC12 = RCFC12_per
4393                !
4394                IF (prt_level .GE.10) THEN
4395                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
4396                ENDIF
4397                !
4398                CALL radlwsw &
4399                     (dist, rmu0, fract,  &
4400                                !albedo SB >>>
4401                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4402                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
4403                                !albedo SB <<<
4404                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]4405                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4406                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4407                     flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4408                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4409                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4410                                ! Rajoute par OB pour RRTM
4411                     tau_aero_lw_rrtm, &
[3630]4412                     cldtaupi, &
[3048]4413!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4414                     zqsat, flwc, fiwc, &
4415                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
4416                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
[3479]4417                     heat_volc,cool_volc, &
[3756]4418                     topswp,toplwp,solswp,solswfdiffp,sollwp, &
[2469]4419                     sollwdownp, &
4420                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]4421                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]4422                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]4423                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
4424                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
4425                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
4426                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
4427                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
4428                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
4429                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4430                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
4431                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
4432                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
4433                                !-end
4434                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]4435                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[3987]4436          ENDIF !ok_4xCO2atm
[2469]4437       ENDIF ! aerosol_couple
4438       itaprad = 0
4439       !
4440       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
4441       !
4442       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4443          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
4444       ENDIF
4445    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
4446    itaprad = itaprad + 1
[879]4447
[2469]4448    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
4449       IF (prt_level.ge.9) THEN
4450          PRINT *,'--------------------------------------------------'
4451          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
4452          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
4453          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]4454       ENDIF
[2469]4455       heat=0.
4456       cool=0.
4457       sollw=0.   ! MPL 01032011
4458       solsw=0.
4459       radsol=0.
4460       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4461       swup0=0.
4462       lwup=0.
4463       lwup0=0.
4464       lwdn=0.
4465       lwdn0=0.
[2692]4466    ENDIF
[782]4467
[2469]4468    !
4469    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4470    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4471    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4472    !
4473    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4474
[2692]4475    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4476       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4477    ENDIF
[2359]4478
[2469]4479    !
4480    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4481    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4482    !
[2359]4483
[2469]4484    DO k=1, klev
[3435]4485       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*phys_tstep/RDAY
4486       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*phys_tstep/RDAY
4487       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*phys_tstep/RDAY
4488       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*phys_tstep/RDAY
[2469]4489    ENDDO
[2194]4490
[2812]4491    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4492    CALL prt_enerbil('SW',itap)
[2812]4493    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4494    CALL prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4495
[2469]4496    !
[2692]4497    IF (mydebug) THEN
4498       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4499       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4500       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4501       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4502    ENDIF
[1863]4503
[2469]4504    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4505    !
4506    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4507    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4508    !
[1001]4509
[2469]4510    !
4511    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4512    !
4513    DO i = 1, klon
4514       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4515       ! a la demande de JLD
4516       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4517    ENDDO
4518    !
4519    !moddeblott(jan95)
4520    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4521    ! a l'echelle sous-maille:
4522    !
4523    IF (prt_level .GE.10) THEN
4524       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4525    ENDIF
4526    !
4527    IF (ok_orodr) THEN
4528       !
4529       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4530       igwd=0
4531       DO i=1,klon
4532          itest(i)=0
[4352]4533          zrel_mount(i)=zstd(i)/(max(zsig(i),1.E-8)*sqrt(cell_area(i)))
4534          !zrel_mount: relative mountain height wrt relief explained by mean slope
4535          ! -> condition on zrel_mount can deactivate the drag on tilted planar terrains
4536          !    such as ice sheets (work by V. Wiener)
4537          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0).AND.(zrel_mount(i).GE.zrel_mount_t)) THEN
[2469]4538             itest(i)=1
4539             igwd=igwd+1
4540             idx(igwd)=i
4541          ENDIF
4542       ENDDO
4543       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4544       !
4545       IF (ok_strato) THEN
[1863]4546
[3435]4547          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4548               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4549               igwd,idx,itest, &
4550               t_seri, u_seri, v_seri, &
4551               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4552               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4553
[2469]4554       ELSE
[3435]4555          CALL drag_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4556               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4557               igwd,idx,itest, &
4558               t_seri, u_seri, v_seri, &
4559               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4560               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4561       ENDIF
4562       !
4563       !  ajout des tendances
4564       !-----------------------------------------------------------------------
4565       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
4566       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]4567            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4568       CALL prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4569       !----------------------------------------------------------------------
4570       !
4571    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4572    !
[2692]4573    IF (mydebug) THEN
4574       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4575       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4576       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4577       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4578    ENDIF
[1001]4579
[2469]4580    IF (ok_orolf) THEN
4581       !
4582       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4583       igwd=0
4584       DO i=1,klon
4585          itest(i)=0
[4352]4586          !zrel_mount: relative mountain height wrt relief explained by mean slope
4587          ! -> condition on zrel_mount can deactivate the lifting on tilted planar terrains
4588          !    such as ice sheets (work by V. Wiener)
4589          zrel_mount(i)=zstd(i)/(max(zsig(i),1.E-8)*sqrt(cell_area(i)))
4590          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zrel_mount(i).GE.zrel_mount_t)) THEN
[2469]4591             itest(i)=1
4592             igwd=igwd+1
4593             idx(igwd)=i
4594          ENDIF
4595       ENDDO
4596       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4597       !
4598       IF (ok_strato) THEN
[1001]4599
[3435]4600          CALL lift_noro_strato(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4601               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4602               igwd,idx,itest, &
4603               t_seri, u_seri, v_seri, &
4604               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4605               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4606
[2469]4607       ELSE
[3435]4608          CALL lift_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4609               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4610               itest, &
4611               t_seri, u_seri, v_seri, &
4612               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4613               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4614       ENDIF
[1638]4615
[2469]4616       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
4617       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4618            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4619       CALL prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4620    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4621
[2469]4622    IF (ok_hines) then
4623       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4624       east_gwstress=0.
4625       west_gwstress=0.
4626       du_gwd_hines=0.
4627       dv_gwd_hines=0.
[3435]4628       CALL hines_gwd(klon, klev, phys_tstep, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
[2469]4629            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4630            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4631       zustr_gwd_hines=0.
4632       zvstr_gwd_hines=0.
4633       DO k = 1, klev
[3435]4634          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4635               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4636          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4637               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4638       ENDDO
[1001]4639
[2469]4640       d_t_hin(:, :)=0.
4641       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4642            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4643       CALL prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4644    ENDIF
[2333]4645
[2469]4646    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
[3435]4647       ! ym missing init for east_gwstress & west_gwstress -> added in phys_local_var_mod
4648       CALL acama_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
[2469]4649            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4650            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4651       zustr_gwd_front=0.
4652       zvstr_gwd_front=0.
4653       DO k = 1, klev
[3435]4654          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4655               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4656          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4657               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4658       ENDDO
[644]4659
[2469]4660       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4661            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4662       CALL prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4663    ENDIF
[1938]4664
[2692]4665    IF (ok_gwd_rando) THEN
[3435]4666       CALL FLOTT_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4667            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4668            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4669       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4670            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4671       CALL prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4672       zustr_gwd_rando=0.
4673       zvstr_gwd_rando=0.
4674       DO k = 1, klev
[3435]4675          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]4676               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4677          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]4678               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4679       ENDDO
[2692]4680    ENDIF
[766]4681
[2469]4682    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4683
[2692]4684    IF (mydebug) THEN
4685       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4686       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4687       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4688       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4689    ENDIF
[2136]4690
[2469]4691    DO i = 1, klon
4692       zustrph(i)=0.
4693       zvstrph(i)=0.
4694    ENDDO
4695    DO k = 1, klev
4696       DO i = 1, klon
[3435]4697          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/phys_tstep* &
[2469]4698               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[3435]4699          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/phys_tstep* &
[2469]4700               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4701       ENDDO
4702    ENDDO
4703    !
4704    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4705    !
4706    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4707       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4708            ra,rg,romega, &
4709            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4710            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4711            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4712            paprs,u,v, &
4713            aam, torsfc)
4714    ENDIF
4715    !IM cf. FLott END
4716    !DC Calcul de la tendance due au methane
[3461]4717    IF (ok_qch4) THEN
[2469]4718       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4719       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[3435]4720       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*phys_tstep
[2801]4721       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4722            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3435]4723       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/phys_tstep
[2692]4724    ENDIF
[2469]4725    !
4726    !
[2897]4727
4728!===============================================================
4729!            Additional tendency of TKE due to orography
4730!===============================================================
4731!
4732! Inititialization
4733!------------------
4734
4735       addtkeoro=0   
4736       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4737     
4738       IF (prt_level.ge.5) &
4739            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4740           
4741       alphatkeoro=1.   
4742       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4743       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4744
[3461]4745       smallscales_tkeoro=.FALSE.   
[2897]4746       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4747
4748
[3461]4749       dtadd(:,:)=0.
4750       duadd(:,:)=0.
4751       dvadd(:,:)=0.
[2897]4752
4753! Choices for addtkeoro:
4754!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4755!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4756!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4757!
4758
4759       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4760!      -------------------------------------------
4761
4762
4763       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4764
4765
4766  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4767
4768            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4769            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4770
4771  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4772
[3461]4773     IF (smallscales_tkeoro) THEN
[2897]4774       igwd=0
4775       DO i=1,klon
4776          itest(i)=0
4777! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4778! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4779! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4780          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4781             itest(i)=1
4782             igwd=igwd+1
4783             idx(igwd)=i
4784          ENDIF
4785       ENDDO
4786
4787     ELSE
4788
4789       igwd=0
4790       DO i=1,klon
4791          itest(i)=0
4792        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4793             itest(i)=1
4794             igwd=igwd+1
4795             idx(igwd)=i
[3461]4796        ENDIF
[2897]4797       ENDDO
4798
[3461]4799     ENDIF
[2897]4800
[3461]4801     CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2897]4802               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4803               igwd,idx,itest, &
4804               t_seri, u_seri, v_seri, &
4805               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4806               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4807
[3461]4808     zustrdr(:)=0.
4809     zvstrdr(:)=0.
4810     zulow(:)=0.
4811     zvlow(:)=0.
[2897]4812
[3461]4813     duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4814     dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4815  ENDIF
[2897]4816
4817
4818   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4819   !----------------------------------------------------------
4820    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4821
4822
[3198]4823    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pctsrf,pbl_tke)
[3888]4824   !
4825   ! Prevent pbl_tke_w from becoming negative
4826    wake_delta_pbl_tke(:,:,:) = max(wake_delta_pbl_tke(:,:,:), -pbl_tke(:,:,:))
4827   !
[2897]4828
4829       ENDIF
4830!      -----
4831!===============================================================
4832
4833
[2469]4834    !====================================================================
4835    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4836    !====================================================================
4837    ! Abderrahmane 24.08.09
4838
4839    IF (ok_cosp) THEN
4840       ! adeclarer
[1279]4841#ifdef CPP_COSP
[3435]4842       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[1279]4843
[2469]4844          IF (prt_level .GE.10) THEN
4845             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4846          ENDIF
4847          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4848          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4849          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]4850          CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[2469]4851               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4852               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4853               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4854               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4855               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4856               zu10m,zv10m,pphis, &
4857               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4858               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4859               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4860               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4861               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4862
[2469]4863          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4864          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4865          !     M          clMISR,
4866          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4867          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4868
[2469]4869       ENDIF
[3370]4870#endif
[1279]4871
[3370]4872#ifdef CPP_COSP2
[3435]4873       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3370]4874
4875          IF (prt_level .GE.10) THEN
4876             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4877          ENDIF
4878          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4879                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
4880          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]4881          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3370]4882               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
4883               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
4884               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4885               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4886               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4887               zu10m,zv10m,pphis, &
4888               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4889               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4890               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4891               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4892               mr_ozone,cldtau, cldemi)
4893       ENDIF
[1279]4894#endif
[3370]4895
[3491]4896#ifdef CPP_COSPV2
4897       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3726]4898!        IF (MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3491]4899
4900          IF (prt_level .GE.10) THEN
4901             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4902          ENDIF
[3726]4903           DO k = 1, klev
4904             DO i = 1, klon
4905               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
4906             ENDDO
4907           ENDDO
[3491]4908          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4909                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
4910          !     s        ref_liq,ref_ice
4911          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
4912               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
4913               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
4914               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4915               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4916               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4917               zu10m,zv10m,pphis, &
4918               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4919               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4920               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4921               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4922               mr_ozone,cldtau, cldemi)
4923       ENDIF
4924#endif
4925
[2469]4926    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4927
4928
4929! Marine
4930
4931  IF (ok_airs) then
4932
[3435]4933  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[2692]4934     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4935     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4936        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4937        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4938        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4939        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4940        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4941        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4942        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4943        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4944        & alt_tropo )
[2580]4945  ENDIF
4946
4947  ENDIF  ! ok_airs
4948
4949
[2469]4950    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4951    !AA
4952    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4953    !AA
4954    !====================================================================
4955    !   Calcul  des tendances traceurs
4956    !====================================================================
4957    !
[959]4958
[4170]4959    IF (ANY(types_trac=='repr')) THEN
[3666]4960!MM pas d'impact, car on recupere q_seri,tr_seri,t_seri via phys_local_var_mod
4961!MM                               dans Reprobus
[2469]4962       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
[3666]4963#ifdef REPROBUS
4964       d_q_rep(:,:) = 0.
4965       d_ql_rep(:,:) = 0.
4966       d_qi_rep(:,:) = 0.
4967#endif
[2469]4968    ELSE
4969       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[4098]4970       IF (nqo >= 3) THEN
[3861]4971          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq) + qx(:,:,isol)
4972       ELSE
4973          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
4974       ENDIF
[2692]4975    ENDIF
[1565]4976
[2630]4977#ifdef CPP_Dust
[3776]4978    !  Avec SPLA, iflag_phytrac est forcé =1
4979    CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
[2630]4980                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4981                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4982                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4983                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4984                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4985                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4986                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4987                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4988                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4989                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4990                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4991                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4992                      d_tr_dyn,tr_seri)
4993
4994#else
[3776]4995    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4996      CALL phytrac ( &
[2469]4997         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
[3435]4998         lafin,    phys_tstep,     u, v,     t, &
[2469]4999         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
5000         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
5001         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
5002         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
5003         zustar,   zu10m,     zv10m, &
5004         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
5005         latitude_deg, longitude_deg, &
5006         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
5007         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]5008         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]5009         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
5010         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
5011         da,       phi,       mp,       upwd, &
5012         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
5013         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
5014         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
5015         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
5016         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
5017         rfname, &
5018         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
[3418]5019         tr_seri, init_source)
[3666]5020#ifdef REPROBUS
5021
5022
5023          print*,'avt add phys rep',abortphy
5024
5025     CALL add_phys_tend &
5026            (du0,dv0,dt0,d_q_rep,d_ql_rep,d_qi_rep,paprs,&
5027             'rep',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
5028        IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT REP'
5029
5030          print*,'apr add phys rep',abortphy
5031
[2630]5032#endif
[3776]5033    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[3666]5034
5035#endif
[3776]5036    !ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]5037
[2469]5038    IF (offline) THEN
[524]5039
[2469]5040       IF (prt_level.ge.9) &
5041            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]5042       CALL phystokenc ( &
[2469]5043            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
5044            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
5045            fm_therm,entr_therm, &
5046            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
5047            frac_impa, frac_nucl, &
[3435]5048            pphis,cell_area,phys_tstep,itap, &
[2469]5049            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]5050
5051
[2469]5052    ENDIF
[524]5053
[2469]5054    !
5055    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
5056    !
[4229]5057    CALL transp (paprs,zxtsol, t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
5058                 ue, ve, uq, vq, uwat, vwat)
[2469]5059    !
5060    !IM global posePB BEG
5061    IF(1.EQ.0) THEN
5062       !
[4229]5063       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
[2469]5064            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
5065       !
5066    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
5067    !IM global posePB END
[4229]5068    !
[2469]5069    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
5070    !
[1279]5071
[2469]5072    !================================================================
5073    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
5074    ! parameterisation of subgrid-scale motions
5075    !================================================================
[1753]5076
[2469]5077    d_t_ec(:,:)=0.
5078    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[4232]5079    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx,ivap,iliq,isol, &
[2851]5080         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]5081         zmasse,exner,d_t_ec)
5082    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]5083
[2469]5084    !=======================================================================
5085    !   SORTIES
5086    !=======================================================================
5087    !
5088    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
5089    !
5090    include "calcul_divers.h"
5091    !
5092    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
5093    !   -------------------------------------------------
5094    !
5095    include "calcul_STDlev.h"
5096    !
5097    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
5098    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
5099    !
[2496]5100    !cc prw  = eau precipitable
5101    !   prlw = colonne eau liquide
5102    !   prlw = colonne eau solide
[2499]5103    prw(:) = 0.
5104    prlw(:) = 0.
5105    prsw(:) = 0.
5106    DO k = 1, klev
5107       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5108       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5109       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]5110    ENDDO
5111    !
[4170]5112    IF (ANY(types_trac == 'inca') .OR. ANY(types_trac == 'inco')) THEN
[655]5113#ifdef INCA
[2469]5114       CALL VTe(VTphysiq)
5115       CALL VTb(VTinca)
[959]5116
[2469]5117       CALL chemhook_end ( &
[3435]5118            phys_tstep, &
[2469]5119            pplay, &
5120            t_seri, &
[3872]5121            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]5122            nbtr, &
5123            paprs, &
5124            q_seri, &
5125            cell_area, &
5126            pphi, &
5127            pphis, &
[2832]5128            zx_rh, &
[4127]5129            aps, bps, ap, bp, lafin)
[959]5130
[2469]5131       CALL VTe(VTinca)
5132       CALL VTb(VTphysiq)
[655]5133#endif
[2692]5134    ENDIF
[655]5135
[4170]5136    IF (ANY(types_trac == 'repr')) THEN
[4140]5137#ifdef REPROBUS
5138        CALL coord_hyb_rep(paprs, pplay, aps, bps, ap, bp, cell_area)
5139#endif
5140    ENDIF
[1753]5141
[2469]5142    !
5143    ! Convertir les incrementations en tendances
5144    !
5145    IF (prt_level .GE.10) THEN
5146       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
5147    ENDIF
5148    !
[2692]5149    IF (mydebug) THEN
5150       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
5151       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
5152       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
5153       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
5154    ENDIF
[766]5155
[2469]5156    DO k = 1, klev
5157       DO i = 1, klon
[3435]5158          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / phys_tstep
5159          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / phys_tstep
5160          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / phys_tstep
5161          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / phys_tstep
5162          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / phys_tstep
[2469]5163          !CR: on ajoute le contenu en glace
[4098]5164          IF (nqo >= 3) THEN
[3435]5165             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / phys_tstep
[2692]5166          ENDIF
[4059]5167          !--ice_sursat: nqo=4, on ajoute rneb
[4098]5168          IF (nqo == 4) THEN
[4059]5169             d_qx(i,k,irneb) = ( rneb_seri(i,k) - qx(i,k,irneb) ) / phys_tstep
5170          ENDIF
[2469]5171       ENDDO
5172    ENDDO
5173    !
[4367]5174    ! DC: All iterations are cycled if nqtot==nqo, so no nqtot>nqo condition required
5175    itr = 0
5176    DO iq = 1, nqtot
5177       IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
5178       itr = itr+1
5179       DO  k = 1, klev
5180          DO  i = 1, klon
5181             d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,itr) - qx(i,k,iq) ) / phys_tstep
[2469]5182          ENDDO
5183       ENDDO
[4367]5184    ENDDO
[2469]5185    !
5186    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
5187    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
5188    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
5189    !
[1412]5190
[2489]5191    !--OB mass fixer
5192    !--profile is corrected to force mass conservation of water
5193    IF (mass_fixer) THEN
5194    qql2(:)=0.0
[2499]5195    DO k = 1, klev
5196      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]5197    ENDDO
5198    DO i = 1, klon
5199      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
5200      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
5201      DO k = 1, klev
5202        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
5203        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
5204      ENDDO
5205    ENDDO
5206    ENDIF
5207    !--fin mass fixer
5208
[2469]5209    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
5210    !
[2499]5211    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
5212    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
5213    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
5214    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
5215    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
5216    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
[4059]5217    rneb_ancien(:,:) = rneb_seri(:,:)
[2499]5218    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
5219    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
5220    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]5221    ! !! RomP >>>
[4056]5222    IF (nqtot > nqo) tr_ancien(:,:,:) = tr_seri(:,:,:)
[2469]5223    ! !! RomP <<<
5224    !==========================================================================
5225    ! Sorties des tendances pour un point particulier
5226    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
5227    ! pour le debug
5228    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
5229    !==========================================================================
[879]5230
[2692]5231    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]5232       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
5233       write(lunout,*) &
5234            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
5235       write(lunout,*) &
5236            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
5237            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
5238            pctsrf(igout,is_sic)
5239       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]5240       DO k=1,klev
[2469]5241          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
5242               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
5243               d_t_eva(igout,k)
[2692]5244       ENDDO
[2469]5245       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]5246       DO k=1,klev
[2469]5247          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]5248       ENDDO
[879]5249
[2469]5250       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
5251       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
5252       !jyg!     do k=1,klev
5253       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
5254       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
5255       !jyg!     enddo
5256       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]5257       DO k=1,klev
[2469]5258          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
5259               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]5260       ENDDO
[2469]5261       !>jyg
[879]5262
[2469]5263       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
5264       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]5265       DO k=1,klev
[2469]5266          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
5267               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]5268       ENDDO
5269    ENDIF
[879]5270
[2469]5271    !============================================================
5272    !   Calcul de la temperature potentielle
5273    !============================================================
5274    DO k = 1, klev
5275       DO i = 1, klon
5276          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
5277          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5278          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
5279          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5280          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
5281          !     MPL 20130625
5282          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
5283          ! sinon thetal=theta
5284          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
5285          !    :         ql_seri(i,k))
5286          thetal(i,k)=theta(i,k)
5287       ENDDO
5288    ENDDO
5289    !
[879]5290
[2469]5291    ! 22.03.04 BEG
5292    !=============================================================
5293    !   Ecriture des sorties
5294    !=============================================================
[524]5295#ifdef CPP_IOIPSL
5296
[2469]5297    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
5298    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]5299
[2469]5300    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
5301    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]5302         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]5303
[1507]5304
[2469]5305    !=============================================================
5306    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
5307    ! de fisrtilp
5308    !=============================================================
[1507]5309
[2692]5310    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]5311       d_t_lscth=0.
5312       d_t_lscst=0.
5313       d_q_lscth=0.
5314       d_q_lscst=0.
[2692]5315       DO k=1,klev
5316          DO i=1,klon
5317             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]5318                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5319                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5320             ELSE
[2469]5321                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5322                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5323             ENDIF
5324          ENDDO
5325       ENDDO
[1507]5326
[2692]5327       DO i=1,klon
[2469]5328          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
5329          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]5330       ENDDO
5331    ENDIF
[909]5332
[2469]5333    !On effectue les sorties:
[1791]5334
[2630]5335#ifdef CPP_Dust
5336  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5337       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3776]5338       ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
[2630]5339       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
5340       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
5341       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
5342#else
[2469]5343    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5344         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3630]5345         ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol,    &
[2496]5346         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]5347         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]5348         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]5349#endif
[1791]5350
[2651]5351#ifndef CPP_XIOS
[2590]5352    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]5353#endif
[687]5354
[524]5355#endif
5356
[2469]5357    !====================================================================
5358    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
5359    ! plantage par hgardfou
5360    !====================================================================
[2235]5361
5362    IF (abortphy==1) THEN
5363       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]5364       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]5365    ENDIF
5366
[2469]5367    ! 22.03.04 END
5368    !
5369    !====================================================================
5370    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
5371    !====================================================================
5372    !
[782]5373
[3981]5374    ! Disabling calls to the prt_alerte function
5375    alert_first_call = .FALSE.
5376   
[2469]5377    IF (lafin) THEN
5378       itau_phy = itau_phy + itap
5379       CALL phyredem ("restartphy.nc")
5380       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
5381       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
5382       !         close(97)
[3435]5383     
5384       IF (is_omp_master) THEN
5385       
5386         IF (read_climoz >= 1) THEN
5387           IF (is_mpi_root) CALL nf95_close(ncid_climoz)
5388            DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
5389            DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
5390         ENDIF
5391       
[2692]5392       ENDIF
[3435]5393#ifdef CPP_XIOS
5394       IF (is_omp_master) CALL xios_context_finalize
[4127]5395
5396#ifdef INCA
[4170]5397       if (ANY(types_trac == 'inca' )) then
[4127]5398          IF (is_omp_master .and. grid_type==unstructured) THEN
5399             CALL finalize_inca
5400          ENDIF
5401       endif
[3435]5402#endif
[4127]5403
5404#endif
[3461]5405       WRITE(lunout,*) ' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[2469]5406    ENDIF
[1863]5407
[2469]5408    !      first=.false.
[1863]5409
[2469]5410  END SUBROUTINE physiq
[2418]5411
[2902]5412END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.