source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 4843

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Nouvelle formulation du strig et correction thermiques montent trop haut

  • 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: 212.7 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 4843 2024-03-04 17:58:03Z crio $
[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
[4389]41    USE infotrac_phy, ONLY: nqtot, nbtr, nqo, tracers, type_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    USE wxios, ONLY: g_ctx, wxios_set_context
[4664]79    USE lmdz_lscp, ONLY : lscp
[4715]80    USE lmdz_call_cloud_optics_prop, ONLY : call_cloud_optics_prop
[4664]81    USE lmdz_lscp_old, ONLY : fisrtilp
[4724]82    USE lmdz_call_blowing_snow, ONLY : call_blowing_snow_sublim_sedim
[4588]83    USE lmdz_wake_ini, ONLY : wake_ini
[4448]84    USE yamada_ini_mod, ONLY : yamada_ini
[4687]85    USE lmdz_atke_turbulence_ini, ONLY : atke_ini
[4690]86    USE lmdz_thermcell_ini, ONLY : thermcell_ini, iflag_thermals_tenv
[4590]87    USE lmdz_thermcell_dtke, ONLY : thermcell_dtke
[4724]88    USE lmdz_blowing_snow_ini, ONLY : blowing_snow_ini , qbst_bs
[4664]89    USE lmdz_lscp_ini, ONLY : lscp_ini
[4613]90    USE lmdz_ratqs_main, ONLY : ratqs_main
91    USE lmdz_ratqs_ini, ONLY : ratqs_ini
[4692]92    USE lmdz_cloud_optics_prop_ini, ONLY : cloud_optics_prop_ini
[4651]93    USE phys_output_var_mod, ONLY :      cloudth_sth,cloudth_senv,cloudth_sigmath,cloudth_sigmaenv
[4773]94    USE phys_output_var_mod, ONLY : cloud_cover_sw, cloud_cover_sw_s2
[3776]95
[4651]96
[3776]97    !USE cmp_seri_mod
98!    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
99!  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
100
101!!!!!!!!!!!!!!!!!! "USE" section for CPP keys !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102!
103!
[2630]104#ifdef CPP_Dust
[3776]105    USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl, phytracr_spl_out_init
106    USE phys_output_write_spl_mod
107#else
108    USE phytrac_mod, ONLY : phytrac_init, phytrac
109    USE phys_output_write_mod
[2630]110#endif
[3776]111
112
[4367]113#ifdef INCA
114    USE geometry_mod,      ONLY: longitude, latitude, boundslon, boundslat, ind_cell_glo
115    USE time_phylmdz_mod,  ONLY: ndays
116    USE infotrac_phy,      ONLY: nqCO2
117#endif
[3776]118#ifdef REPROBUS
[4367]119    USE chem_rep, ONLY: Init_chem_rep_xjour, d_q_rep, d_ql_rep, d_qi_rep, &
120                        ptrop, ttrop, ztrop, gravit, itroprep, Z1, Z2, fac, B
[4636]121    USE strataer_local_var_mod
122    USE strataer_emiss_mod, ONLY: strataer_emiss_init
[3776]123#endif
[4367]124#if defined INCA || defined REPROBUS
125    USE time_phylmdz_mod,    ONLY: annee_ref, day_ini, day_ref, start_time
126    USE vertical_layers_mod, ONLY: aps, bps, ap, bp
127#endif
[3776]128
129
130#ifdef CPP_RRTM
131    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
[4367]132!    USE YOESW, ONLY : RSUN
[3776]133#endif
134
135
[3522]136#ifdef CPP_StratAer
[4601]137    USE phys_local_var_mod, ONLY: d_q_emiss
138    USE strataer_local_var_mod
139    USE strataer_nuc_mod, ONLY: strataer_nuc_init
140    USE strataer_emiss_mod, ONLY: strataer_emiss_init
[3522]141#endif
[3776]142
[4619]143    USE lmdz_xios, ONLY: xios_update_calendar, xios_context_finalize
144    USE lmdz_xios, ONLY: xios_get_field_attr, xios_field_is_active, xios_context
145    USE lmdz_xios, ONLY: xios_set_current_context
146    USE wxios, ONLY: missing_val, using_xios
[3776]147
148#ifndef CPP_XIOS
149    USE paramLMDZ_phy_mod
150#endif
151!
152!
153!!!!!!!!!!!!!!!!!!  END "USE" for CPP keys !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154
[4537]155USE physiqex_mod, ONLY : physiqex
[3776]156USE phys_local_var_mod, ONLY: phys_local_var_init, phys_local_var_end, &
[2606]157       ! [Variables internes non sauvegardees de la physique]
158       ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
[4523]159       t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,qbs_seri,u_seri,v_seri,tr_seri,rneb_seri, &
[4489]160       rhcl, &       
[2606]161       ! Dynamic tendencies (diagnostics)
[4523]162       d_t_dyn,d_q_dyn,d_ql_dyn,d_qs_dyn,d_qbs_dyn,d_u_dyn,d_v_dyn,d_tr_dyn,d_rneb_dyn, &
163       d_q_dyn2d,d_ql_dyn2d,d_qs_dyn2d,d_qbs_dyn2d, &
[2606]164       ! Physic tendencies
[4742]165       d_t_con,d_q_con,d_q_con_zmasse,d_u_con,d_v_con, &
[2606]166       d_tr, &                              !! to be removed?? (jyg)
167       d_t_wake,d_q_wake, &
168       d_t_lwr,d_t_lw0,d_t_swr,d_t_sw0, &
169       d_t_ajsb,d_q_ajsb, &
170       d_t_ajs,d_q_ajs,d_u_ajs,d_v_ajs, &
[4367]171!       d_t_ajs_w,d_q_ajs_w, &
172!       d_t_ajs_x,d_q_ajs_x, &
[2606]173       !
[2705]174       d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva, &
[2606]175       d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc, &
176       d_t_lscst,d_q_lscst, &
177       d_t_lscth,d_q_lscth, &
178       plul_st,plul_th, &
179       !
[4523]180       d_t_vdf,d_q_vdf, d_qbs_vdf, d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_diss, &
[4056]181       d_t_vdf_x, d_t_vdf_w, &
182       d_q_vdf_x, d_q_vdf_w, &
[2606]183       d_ts, &
184       !
[4523]185       d_t_bs,d_q_bs,d_qbs_bs, &
186       !
[4367]187!       d_t_oli,d_u_oli,d_v_oli, &
[2606]188       d_t_oro,d_u_oro,d_v_oro, &
[2897]189       d_t_oro_gw,d_u_oro_gw,d_v_oro_gw, &
[2606]190       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
191       d_t_ec, &
192       !
193       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
194       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
195       east_gwstress,west_gwstress, &
196       d_q_ch4, &
[4803]197       ! proprecip
[4830]198       qraindiag, qsnowdiag, &
[4803]199       dqreva, dqssub, &
200       dqrauto,dqrcol,dqrmelt,dqrfreez, &
201       dqsauto,dqsagg,dqsrim,dqsmelt,dqsfreez, &
[2606]202       !  Special RRTM
203       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
204       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
205       !
206       topswad_aero,solswad_aero,   &
207       topswai_aero,solswai_aero,   &
208       topswad0_aero,solswad0_aero, &
209       !LW additional
210       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
211       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
212       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
[4677]213       !pour Ecrad
214       topswad_aero_s2, solswad_aero_s2,   &
215       topswai_aero_s2, solswai_aero_s2,   &
216       topswad0_aero_s2, solswad0_aero_s2, &
217       topsw_aero_s2, topsw0_aero_s2,      &
218       solsw_aero_s2, solsw0_aero_s2,      &
219       topswcf_aero_s2, solswcf_aero_s2,   &
220       !LW diagnostics
221       toplwad_aero_s2, sollwad_aero_s2,   &
222       toplwai_aero_s2, sollwai_aero_s2,   &
223       toplwad0_aero_s2, sollwad0_aero_s2, &
[2606]224       !
225       topsw_aero,solsw_aero,       &
226       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
227       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
228       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]229       drytausum_aero,              &
[2606]230       !
231       !variables CFMIP2/CMIP5
232       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
233       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
234       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
235       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
236       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
237       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
238       !LW diagnostics
239       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
240       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
241       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
[4677]242       !pour Ecrad
243       topswad_aero_s2, solswad_aero_s2,   &
244       topswai_aero_s2, solswai_aero_s2,   &
245       topswad0_aero_s2, solswad0_aero_s2, &
246       topsw_aero_s2, topsw0_aero_s2,      &
247       solsw_aero_s2, solsw0_aero_s2,      &
248       topswcf_aero_s2, solswcf_aero_s2,   &
249       !LW diagnostics
250       toplwad_aero_s2, sollwad_aero_s2,   &
251       toplwai_aero_s2, sollwai_aero_s2,   &
252       toplwad0_aero_s2, sollwad0_aero_s2, &
[2606]253       !
254       ptstar, pt0, slp, &
255       !
256       bils, &
257       !
258       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
259       JrNt,                             &
[4523]260       dthmin, evap, snowerosion,fder, plcl, plfc,   &
261       prw, prlw, prsw, prbsw,                  &
[2606]262       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
263       cdragm, cdragh,                   &
264       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
[3817]265       zq2m, zt2m, zn2mout, weak_inversion, &
[2606]266       zt2m_min_mon, zt2m_max_mon,   &         ! pour calcul_divers.h
267       t2m_min_mon, t2m_max_mon,  &            ! pour calcul_divers.h
268       !
269       s_pblh_x, s_pblh_w, &
270       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
271       !
272       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
273       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
[3257]274       uwat, vwat,                             &
[2606]275       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
276       zxrunofflic,                            &
277       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
[3888]278       delta_qsurf,                            &
[2606]279       rain_lsc, rain_num,                     &
280       !
281       sens_x, sens_w, &
282       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
283       !
[4009]284       pbl_tke_input, tke_dissip, l_mix, wprime,&
[2606]285       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
286       cdragh_x, cdragh_w, &
287       cdragm_x, cdragm_w, &
288       kh, kh_x, kh_w, &
289       !
[2730]290       wake_k, &
[3080]291       alp_wake, &
[2635]292       wake_h, wake_omg, &
293                       ! tendencies of delta T and delta q:
294       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
295       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
296       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
297       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
298       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
299                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
[4744]300       d_s_wk, d_s_a_wk, d_dens_wk,  d_dens_a_wk, &  ! due to wakes
[3208]301!!!       d_s_vdf, d_dens_a_vdf, d_dens_vdf, & ! due to vertical diffusion
302!!!       d_s_the, d_dens_a_the, d_dens_the, & ! due to thermals
[2635]303       !                                 
[3148]304       ptconv, ratqsc, &
[2824]305       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]306       sens, flwp, fiwp,  &
[3080]307       alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
[2606]308       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
[4843]309       alp_bl_stat, n2, s2,  strig, zcong, zlcl_th, &
[2606]310       proba_notrig, random_notrig,  &
[3956]311!!       cv_gen,  &  !moved to phys_state_var_mod
[2606]312       !
[3134]313       dnwd0,  &
314       omega,  &
[2606]315       epmax_diag,  &
[3134]316       !    Deep convective variables used in phytrac
317       pmflxr, pmflxs,  &
[3496]318       wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,  &
[3134]319       upwd, dnwd, &
[2606]320       ep,  &
[3134]321       da, mp, &
322       phi, &
323       wght_cvfd, &
324       phi2, &
325       d1a, dam, &
326       ev, &
327       elij, &
[3496]328       qtaa, &
[3134]329       clw, &
330       epmlmMm, eplaMm, &
331       sij, &
[3387]332       !
[4380]333       rneblsvol, &
[4530]334       pfraclr,pfracld, &
[4639]335       distcltop,temp_cltop, &
[4380]336       zqsatl, zqsats, &
337       qclr, qcld, qss, qvc, rnebclr, rnebss, gamma_ss, &
338       Tcontr, qcontr, qcontr2, fcontrN, fcontrP, &
[2606]339       cldemi,  &
340       cldfra, cldtau, fiwc,  &
341       fl, re, flwc,  &
342       ref_liq, ref_ice, theta,  &
343       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[3780]344       zphi, zx_rh, zx_rhl, zx_rhi,  &
[2606]345       pmfd, pmfu,  &
346       !
347       t2m, fluxlat,  &
348       fsollw, evap_pot,  &
[4737]349       fsolsw, wfbils, wfevap, & 
[4523]350       prfl, psfl,bsfl, fraca, Vprecip,  &
[2606]351       zw2,  &
[3387]352       !
[2606]353       fluxu, fluxv,  &
354       fluxt,  &
[3387]355       !
[2606]356       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
357       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
358       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
[3387]359       !
[2606]360       beta_prec,  &
361       rneb,  &
[4575]362       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic, &
363       zxfluxt,zxfluxq
[2606]364       !
[4703]365       USE phys_local_var_mod, ONLY: zfice, dNovrN, ptconv
366       USE phys_output_var_mod, ONLY: scdnc, cldncl, reffclwtop, lcc, reffclws, &
367       reffclwc, cldnvi, lcc3d, lcc3dcon, lcc3dstra, icc3dcon, icc3dstra
[4692]368       USE output_physiqex_mod, ONLY: output_physiqex
[2630]369
[4547]370
[3387]371    IMPLICIT NONE
[2469]372    !>======================================================================
373    !!
374    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
375    !!
376    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
377    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
378    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
379    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
380    !!AA                     en mode traceur off-line
381    !!======================================================================
382    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
383    !!   =====================
[1352]384#define histNMC
[2469]385    !!======================================================================
386    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
387    !!
388    !!  Arguments:
389    !!
390    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
391    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
392    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
393    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
394    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
395    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
396    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
397    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
398    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
399    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
400    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
401    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
402    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
403    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
404    !! t-------input-R-temperature (K)
405    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
406    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
407    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]408    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
409    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]410    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
411    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
412    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
413    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
414    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
415    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
416    !!======================================================================
417    integer jjmp1
418    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
419    !  integer iip1
420    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]421
[2469]422    include "regdim.h"
423    include "dimsoil.h"
424    include "clesphys.h"
[4089]425    include "alpale.h"
[3011]426    include "dimpft.h"
[2469]427    !======================================================================
[3479]428    LOGICAL, SAVE :: ok_volcan ! pour activer les diagnostics volcaniques
[3600]429    !$OMP THREADPRIVATE(ok_volcan)
[4056]430    INTEGER, SAVE :: flag_volc_surfstrat ! pour imposer le cool/heat rate à la surf/strato
[3989]431    !$OMP THREADPRIVATE(flag_volc_surfstrat)
[2469]432    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
433    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
434    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
435    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
[3600]436    INTEGER, SAVE :: iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
[2469]437    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
438    !======================================================================
439    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
440    PARAMETER (check=.FALSE.)
441    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
442    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
443    !======================================================================
444    REAL amn, amx
445    INTEGER igout
446    !======================================================================
[3317]447    ! Clef iflag_cycle_diurne controlant l'activation du cycle diurne:
[2469]448    ! en attente du codage des cles par Fred
[3317]449    ! iflag_cycle_diurne est initialise par conf_phys et se trouve
450    ! dans clesphys.h (IM)
[2469]451    !======================================================================
452    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
453    !cc      LOGICAL soil_model
454    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
455    !======================================================================
456    ! Dans les versions precedentes, l'eau liquide nuageuse utilisee dans
457    ! le calcul du rayonnement est celle apres la precipitation des nuages.
458    ! Si cette cle new_oliq est activee, ce sera une valeur moyenne entre
459    ! la condensation et la precipitation. Cette cle augmente les impacts
460    ! radiatifs des nuages.
461    !cc      LOGICAL new_oliq
462    !cc      PARAMETER (new_oliq=.FALSE.)
463    !======================================================================
464    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
465    !c      LOGICAL ok_orodr
466    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
467    !cc      LOGICAL ok_orolf
468    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
469    !======================================================================
470    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
[3461]471    SAVE ok_journe
[2469]472    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
473    !
474    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
[3461]475    SAVE ok_mensuel
[2469]476    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
477    !
478    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
[3461]479    SAVE ok_instan
[2469]480    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
481    !
482    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
[3461]483    SAVE ok_LES                           
[2469]484    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)                 
485    !
486    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
[3461]487    SAVE callstats                           
[2469]488    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)                 
489    !
490    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
491    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
492    !======================================================================
[3461]493    REAL seuil_inversion
494    SAVE seuil_inversion
[2469]495    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
[4613]496   
497   
498   
[2469]499    real facteur
[1507]500
[2469]501    REAL wmax_th(klon)
502    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]503
[3461]504    INTEGER lmax_th(klon)
505    INTEGER limbas(klon)
506    REAL ratqscth(klon,klev)
507    REAL ratqsdiff(klon,klev)
508    REAL zqsatth(klon,klev)
[878]509
[2469]510    !======================================================================
511    !
[4523]512    ! indices de traceurs eau vapeur, liquide, glace, fraction nuageuse LS (optional), blowing snow (optional)
513    INTEGER,SAVE :: ivap, iliq, isol, irneb, ibs
514!$OMP THREADPRIVATE(ivap, iliq, isol, irneb, ibs)
[2469]515    !
516    !
517    ! Variables argument:
518    !
519    INTEGER nlon
520    INTEGER nlev
521    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
522    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
523    LOGICAL debut, lafin
524    REAL paprs(klon,klev+1)
525    REAL pplay(klon,klev)
526    REAL pphi(klon,klev)
527    REAL pphis(klon)
528    REAL presnivs(klev)
[2799]529!JLD    REAL znivsig(klev)
530!JLD    real pir
[719]531
[2469]532    REAL u(klon,klev)
533    REAL v(klon,klev)
[2333]534
[2469]535    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
536    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]537
[2469]538    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
539    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
540    !     MPL 20130625
541    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
542    ! sinon thetal=theta
543    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
544    REAL qx(klon,klev,nqtot)
545    REAL flxmass_w(klon,klev)
546    REAL d_u(klon,klev)
547    REAL d_v(klon,klev)
548    REAL d_t(klon,klev)
549    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
550    REAL d_ps(klon)
[2897]551  ! variables pour tend_to_tke
552    REAL duadd(klon,klev)
553    REAL dvadd(klon,klev)
554    REAL dtadd(klon,klev)
555
[3134]556!!   Variables moved to phys_local_var_mod
557!!    ! Variables pour le transport convectif
558!!    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
559!!    real wght_cvfd(klon,klev)
560!!    ! Variables pour le lessivage convectif
561!!    ! RomP >>>
562!!    real phi2(klon,klev,klev)
563!!    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
564!!    real ev(klon,klev)
565!!    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
566!!    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
567!!    ! RomP <<<
[2469]568    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
569    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]570
[2469]571    ! variables a une pression donnee
572    !
573    include "declare_STDlev.h"
574    !
575    !
[4707]576    include "radepsi.h"
[2469]577    include "radopt.h"
578    !
579    !
580    INTEGER n
581    !ym      INTEGER npoints
582    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
583    !
584    INTEGER nregISCtot
585    PARAMETER(nregISCtot=1)
586    !
587    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
588    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
589    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
590    ! direction i (longitude)
591    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
592    ! direction j (latitude)
[2799]593!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
594!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]595    !IM: region='3d' <==> sorties en global
596    CHARACTER*3 region
597    PARAMETER(region='3d')
[3461]598    LOGICAL ok_hf
[2469]599    !
[3461]600    SAVE ok_hf
[2469]601    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]602
[3461]603    INTEGER, PARAMETER :: longcles=20
604    REAL, SAVE :: clesphy0(longcles)
[2469]605    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
606    !
607    ! Variables propres a la physique
[3461]608    INTEGER, SAVE :: itap         ! compteur pour la physique
[2469]609    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]610
[2469]611    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
612    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
613    !
[3461]614    REAL,SAVE ::  solarlong0
[2469]615    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]616
[2469]617    !
618    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
619    !
620    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
621    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
622    !
623    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
624    !
625    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
626    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
627    !ym      SAVE run_off_lic_0
628    !KE43
629    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
630    !
[3461]631    REAL, SAVE :: bas, top             ! cloud base and top levels
[2469]632    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
633    !------------------------------------------------------------------
634    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
635    !
[4367]636!    INTEGER izero
[2469]637    INTEGER k_upper_cv
638    !------------------------------------------------------------------
[3153]639    ! Compteur de l'occurence de cvpas=1
640    INTEGER Ncvpaseq1
641    SAVE Ncvpaseq1
642    !$OMP THREADPRIVATE(Ncvpaseq1)
[2469]643    !
644    !==========================================================================
645    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
646    !de convection avec poches froides
647    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]648
[3496]649!!    REAL mipsh(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
650!!      Moved to phys_state_var_mod
[2469]651    !
652    REAL wape_prescr, fip_prescr
653    INTEGER it_wape_prescr
654    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
655    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
656    !
657    ! variables supplementaires de concvl
658    REAL Tconv(klon,klev)
[3134]659!!    variable moved to phys_local_var_mod
660!!    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]661!!    !
662!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
663!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
664!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
665!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]666
[3461]667    REAL, SAVE :: alp_bl_prescr=0.
668    REAL, SAVE :: ale_bl_prescr=0.
669    REAL, SAVE :: wake_s_min_lsp=0.1
[2469]670    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
671    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]672
[3461]673    REAL ok_wk_lsp(klon)
[1516]674
[2469]675    !RC
676    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]677
[2635]678    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
679                                                     ! updated within calwake
680    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]681    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
682                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
683                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
684                                                        ! gust-front in the grid cell.
685    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[3489]686
[2635]687    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
688    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]689
[2469]690    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]691
[2469]692    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
693    ! transported by LS omega
694    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
695    ! large scale omega
696    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
697    ! (wake - unpertubed) CONV
698    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
699    ! (wake - unpertubed) CONV
700    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
701    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
702    !
703    !pourquoi y'a pas de save??
704    !
[2730]705!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
706!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]707    !
708    !jyg<
709    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
710    !>jyg
[879]711
[3000]712    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]713    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]714!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]715    !
716    !
717    REAL dt_dwn(klon,klev)
718    REAL dq_dwn(klon,klev)
719    REAL M_dwn(klon,klev)
720    REAL M_up(klon,klev)
721    REAL dt_a(klon,klev)
722    REAL dq_a(klon,klev)
723    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
724    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
725    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
726    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]727    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
728    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]729    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
730    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]731    REAL, SAVE :: alp_offset
732    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[3150]733    REAL, SAVE :: dtcon_multistep_max=1.e6
734    !$OMP THREADPRIVATE(dtcon_multistep_max)
735    REAL, SAVE :: dqcon_multistep_max=1.e6
736    !$OMP THREADPRIVATE(dqcon_multistep_max)
737
[2897]738 
[2469]739    !
740    !RR:fin declarations poches froides
741    !==========================================================================
[1032]742
[2469]743    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
744    REAL zpspsk(klon,klev)
745    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
746    REAL zthl(klon,klev)
[1638]747
[2469]748    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]749
[2469]750    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
751    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
[4843]752!    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
[2469]753    ! continument (pcon dans
754    ! thermcell_main.F90)
755    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
756    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
757    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
758    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
759    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
760    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[4822]761    INTEGER, SAVE :: iflag_thermcell_tke ! transtport TKE by thermals
762    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_thermcell_tke)
[1638]763
[2799]764!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
765!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]766
[2469]767    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
768    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]769
[2469]770    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
771    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
772    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
773    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]774
[2897]775    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
776     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
777    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
778     REAL, SAVE :: alphatkeoro
779    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
780     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
781    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]782
[2897]783
784
[2469]785    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]786
[2469]787    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
788    !
789    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
790    !Al1      SAVE pblh
791    !34EK
792    !
793    ! Variables locales:
794    !
795    !AA
796    !AA  Pour phytrac
797    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
798    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]799
[2469]800    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
801    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
802    !@$$      INTEGER physid
803    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
804    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
805    ! RomP >>>
806    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
807    ! RomP <<<
[2068]808
[2469]809    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
810    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
811    !
812    !IM 050204 END
813    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
814    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]815
[2469]816    !
817    ! Conditions aux limites
818    !
819    !
820    REAL :: day_since_equinox
821    ! Date de l'equinoxe de printemps
822    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
823    REAL :: jD_eq
[1279]824
[3461]825    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .TRUE.
[524]826
[2469]827    !
828    INTEGER lmt_pas
829    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
830    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
831    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
832    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
833    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]834
[2469]835    !IM sorties
836    REAL un_jour
837    PARAMETER(un_jour=86400.)
838    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
839    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
840    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
841    !======================================================================
842    !
843    ! Declaration des procedures appelees
844    !
845    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
846    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
847    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
848    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
849    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
850    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
851    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
852    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
853    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
854    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
855    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
856    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
857    !IM
858    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
859    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
860    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
861    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
862    ! EXTERNAL moyglo_aire
863    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
864    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
865    !
866    !
867    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
868    ! Local variables
869    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
870    !
[4489]871!    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
[2469]872    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
873    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
[4412]874    REAL radocond(klon,klev)  ! eau condensee nuageuse
[2469]875    !
876    !XXX PB
877    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
[4523]878    REAL fluxqbs(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent de neige soufflee
[2469]879    !
[4575]880    !FC    REAL zxfluxt(klon, klev)
881    !FC    REAL zxfluxq(klon, klev)
[4523]882    REAL zxfluxqbs(klon,klev)
[2469]883    REAL zxfluxu(klon, klev)
884    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]885
[2469]886    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
887    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
888    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
889    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
890    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
891    !
892    INTEGER itaprad
893    SAVE itaprad
894    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
895    !
896    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
897    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
898    !
899    REAL zsav_tsol(klon)
900    !
901    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
902    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
903    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
904    !
905    REAL qcheck
906    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
907    LOGICAL zx_ajustq
908    !
[2799]909    REAL za
910    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]911    real zqsat(klon,klev)
912    !
[4367]913    INTEGER i, k, iq, nsrf, l, itr
[2469]914    !
915    REAL t_coup
916    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]917
[2469]918    !ym A voir plus tard !!
919    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
920    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
921    !
922    ! Grandeurs de sorties
923    REAL s_capCL(klon)
924    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
925    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
926    REAL s_trmb3(klon)
[2707]927
928    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
929    !                      sauvegarder les sorties de la convection
930    !ym      SAVE 
931    !ym      SAVE 
932    !ym      SAVE 
933    !
[2730]934    INTEGER itapcv, itapwk
935    SAVE itapcv, itapwk
936    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]937
[2469]938    !KE43
939    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]940
[2469]941    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
942    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]943
[2469]944    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
945    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]946
[2469]947    ! -- convect43:
948    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
949    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
950    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
951    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
952    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
953    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
954    ! --
955    !34EK
956    !
957    ! Variables du changement
958    !
959    ! con: convection
960    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
961    ! ajs: ajustement sec
962    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
963    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]964    !
[2469]965    ! tendance nulles
[4523]966    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0, dqbs0
[2812]967    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
968    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]969    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
970    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]971    !
972    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
973    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
974    ! flag_inhib_tend = 0
975    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
976    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
977    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
978    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
979!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[3134]980    !
981    ! Logical switch to a bug : reseting to 0 convective variables at the
982    ! begining of physiq.
983    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_cv_trac = .TRUE.
984    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[3180]985    !
986    ! Logical switch to a bug : changing wake_deltat when thermals are active
987    ! even when there are no wakes.
988    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_split_th = .TRUE.
989    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_split_th)
[524]990
[4516]991    ! Logical switch to a bug : modifying directly wake_deltat  by adding
992    ! the (w) dry adjustment tendency to wake_deltat
993    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_ajs_cv = .TRUE.
994    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_ajs_cv)
995
[2469]996    !
997    !********************************************************
998    !     declarations
[524]999
[2469]1000    !********************************************************
1001    !IM 081204 END
1002    !
1003    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
1004    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
1005    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
1006    !
[3461]1007    REAL ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
1008    SAVE ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
[2469]1009    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]1010    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
1011    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]1012
[2469]1013    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
[3461]1014    REAL, SAVE :: fact_cldcon
1015    REAL, SAVE :: facttemps
1016    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
1017    LOGICAL, SAVE :: ok_newmicro
[2469]1018    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
[524]1019
[3461]1020    INTEGER, SAVE :: iflag_cld_th
[2469]1021    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]1022!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]1023    !IM cf. AM 081204 BEG
[3461]1024    LOGICAL ptconvth(klon,klev)
[3999]1025
1026    REAL picefra(klon,klev)
[4458]1027    REAL zrel_oro(klon)
[2469]1028    !IM cf. AM 081204 END
1029    !
1030    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
1031    !
1032    !======================================================================
1033    !
1034    !
[2799]1035!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]1036    !
1037    !
1038    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
1039    !
1040    !IM RH a 2m (la surface)
1041    REAL Lheat
[524]1042
[2469]1043    INTEGER        length
1044    PARAMETER    ( length = 100 )
1045    REAL tabcntr0( length       )
1046    !
[2799]1047!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]1048    !IM
1049    !
1050    !IM AMIP2 BEG
[2799]1051!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]1052    !IM 141004 BEG
1053    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
1054    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
1055    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
1056    REAL aam, torsfc
1057    !IM 141004 END
1058    !IM 190504 BEG
1059    !  INTEGER imp1jmp1
1060    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
1061    !ym A voir plus tard
1062    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
1063    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
1064    !IM 190504 END
[2799]1065!JLD    LOGICAL ok_msk
1066!JLD    REAL msk(klon)
[2469]1067    !ym A voir plus tard
1068    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
1069    !IM AMIP2 END
1070    !
1071    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
1072    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]1073!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
1074!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
1075!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]1076    !
[2630]1077    INTEGER nid_ctesGCM
1078    SAVE nid_ctesGCM
1079    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]1080    !
1081    !IM 280405 BEG
1082    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
1083    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
1084    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
1085    !
1086    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
1087    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
1088    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
1089    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
1090    !
[2799]1091!JLD    REAL zjulian
1092!JLD    SAVE zjulian
1093!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]1094
[2799]1095!JLD    INTEGER nhori, nvert
1096!JLD    REAL zsto
1097!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]1098
[3981]1099    CHARACTER (LEN=20) :: modname='physiq_mod'
[4056]1100    CHARACTER*80 abort_message
[3461]1101    LOGICAL, SAVE ::  ok_sync, ok_sync_omp
[2469]1102    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
[3461]1103    REAL date0
[524]1104
[2469]1105    ! essai writephys
[3461]1106    INTEGER fid_day, fid_mth, fid_ins
1107    PARAMETER (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
1108    INTEGER prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1109    PARAMETER (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
[2469]1110    REAL ztsol(klon)
1111    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[4523]1112    REAL fsnowerosion(klon,nbsrf) ! blowing snow flux at surface
1113    REAL qbsfra  ! blowing snow fraction
[2469]1114    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1115    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1116    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1117    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1118    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1119
[2863]1120    INTEGER :: naero
[2469]1121    ! Aerosol optical properties
1122    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
1123    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1124    ! concentration
1125    ! for all soluble
1126    ! aerosols[ug/m3]
1127    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1128    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1129
[2469]1130    ! Parameters
1131    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1132    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1133    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1134    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1135    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1136    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1137    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1138    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1139    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
[3338]1140    LOGICAL, SAVE :: chemistry_couple ! true  : use INCA chemistry O3
1141    ! false : use offline chemistry O3
1142    !$OMP THREADPRIVATE(chemistry_couple)   
[2469]1143    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1144    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1145    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1146    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1147    !
1148    !--STRAT AEROSOL
[2530]1149    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1150    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
[3412]1151    !
1152    !--INTERACTIVE AEROSOL FEEDBACK ON RADIATION
1153    LOGICAL, SAVE :: flag_aer_feedback
1154    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aer_feedback)
1155
[2469]1156    !c-fin STRAT AEROSOL
1157    !
1158    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1159    !
[3461]1160    LOGICAL,SAVE :: first=.TRUE.
[2469]1161    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1162
[2788]1163    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1164    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1165    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1166    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1167    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1168    !     0: do not read an ozone climatology
1169    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1170    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1171    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1172    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
[4707]1173    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1174    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1175    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
[2788]1176    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1177                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1178    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1179    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1180    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1181                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1182
[2469]1183    include "YOMCST.h"
1184    include "YOETHF.h"
1185    include "FCTTRE.h"
1186    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1187    include "conema3.h"
1188    include "nuage.h"
1189    include "compbl.h"
1190    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1191    !
1192    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1193    ! Declarations pour Simulateur COSP
1194    !============================================================
[4527]1195    ! AI 10-22
1196#ifdef CPP_COSP
1197    include "ini_COSP.h"
1198#endif
[3511]1199    real :: mr_ozone(klon,klev), phicosp(klon,klev)
[3370]1200
[2469]1201    !IM stations CFMIP
1202    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1203    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1204    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1205    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1206    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1207    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1208    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1209    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1210    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1211    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1212    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1213    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1214    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1215
[2469]1216    !IM betaCRF
1217    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1218    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1219    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1220    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1221    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1222    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1223    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1224    ! cldemirad pour evaluer les
1225    ! retros liees aux CRF
1226    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1227    ! pour radlwsw pour
1228    ! tester "CRF off"
1229    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1230    ! pour radlwsw pour
1231    ! tester "CRF off"
1232    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1233    ! radlwsw pour tester
1234    ! "CRF off"
1235    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1236
[3418]1237#ifdef INCA
[4367]1238    REAL :: calday, zxsnow_dummy(klon)
[3418]1239    ! set de variables utilisees pour l'initialisation des valeurs provenant de INCA
1240    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_tauinca
1241    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_pizinca
1242    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_cginca
1243    REAL, DIMENSION(klon,klev,nbands) :: init_ccminca
1244#endif
1245    REAL, DIMENSION(klon,nbtr) :: init_source
1246
[3048]1247    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1248    REAL, SAVE :: betalwoff
1249    !OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
1250!
[2469]1251    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1252    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1253    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1254    integer iostat
[1539]1255
[4009]1256    REAL, dimension(klon,klev+1) :: tke_dissip_ave, l_mix_ave, wprime_ave
[2469]1257    REAL zzz
1258    !albedo SB >>>
[3461]1259    REAL,DIMENSION(6), SAVE :: SFRWL
[3435]1260!$OMP THREADPRIVATE(SFRWL)
[2469]1261    !albedo SB <<<
[1955]1262
[2485]1263    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[3461]1264    LOGICAL, PARAMETER :: mass_fixer=.FALSE.
1265    REAL qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1266
[4742]1267    !--OB flag to activate better conservation of water tendency when convection is not called every timestep
1268    LOGICAL, PARAMETER :: ok_conserv_d_q_con=.FALSE.
1269
[4690]1270    REAL, dimension(klon,klev) :: t_env,q_env
1271
[4722]1272    REAL, dimension(klon) :: pr_et
1273    REAL, dimension(klon) :: w_et, jlr_g_c, jlr_g_s
1274
[3110]1275    REAL pi
[4745]1276    REAL viscom, viscoh
[4625]1277    INTEGER ieru
[3110]1278
[4773]1279    !AI namelist pour gerer le double appel de Ecrad
1280    CHARACTER(len=512) :: namelist_ecrad_file
1281
[4537]1282    !======================================================================!
1283    ! Bifurcation vers un nouveau moniteur physique pour experimenter      !
1284    ! des solutions et préparer le couplage avec la physique de MesoNH     !
1285    ! 14 mai 2023                                                          !
1286    !======================================================================!
1287    if (debut) then                                                        !
[4547]1288       iflag_physiq=0
[4537]1289       call getin_p('iflag_physiq', iflag_physiq)                          !
1290    endif                                                                  !
1291    if ( iflag_physiq == 2 ) then                                          !
1292       call physiqex (nlon,nlev, &                                         !
1293       debut,lafin,pdtphys_, &                                             !
1294       paprs,pplay,pphi,pphis,presnivs, &                                  !
1295       u,v,rot,t,qx, &                                                     !
1296       flxmass_w, &                                                        !
1297       d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps)                                          !
1298       return                                                              !
1299    endif                                                                  !
1300    !======================================================================!
1301
1302
[3110]1303    pi = 4. * ATAN(1.)
1304
[3981]1305    ! set-up call to alerte function
1306    call_alert = (alert_first_call .AND. is_master)
1307   
[2469]1308    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1309    jjmp1=nbp_lat
[2344]1310
[2469]1311    !======================================================================
1312    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1313    !
1314    pdtphys=pdtphys_
1315    CALL update_time(pdtphys)
[3435]1316    phys_tstep=NINT(pdtphys)
[4619]1317    IF (.NOT. using_xios) missing_val=nf90_fill_real
1318
1319    IF (using_xios) THEN
1320      ! switch to XIOS LMDZ physics context
1321      IF (.NOT. debut .AND. is_omp_master) THEN
1322        CALL wxios_set_context()
1323        CALL xios_update_calendar(itap+1)
1324      ENDIF
[4236]1325    ENDIF
[1355]1326
[2469]1327    !======================================================================
1328    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1329    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1330    ! en imposant la valeur de igout.
[4537]1331    !======================================================================
[2692]1332    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1333       igout=klon/2+1/klon
1334       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1335       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1336            longitude_deg(igout)
1337       write(lunout,*) &
1338            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1339       write(lunout,*) &
1340            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1341
[2469]1342       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1343       DO k=1,klev
[2469]1344          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1345               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1346       ENDDO
[2469]1347       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1348       DO k=1,klev
[2469]1349          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1350       ENDDO
1351    ENDIF
[879]1352
[2769]1353    ! Quick check on pressure levels:
[3461]1354    CALL assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1355            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1356
[2692]1357    IF (first) THEN
[4143]1358       ivap = strIdx(tracers(:)%name, addPhase('H2O', 'g'))
1359       iliq = strIdx(tracers(:)%name, addPhase('H2O', 'l'))
1360       isol = strIdx(tracers(:)%name, addPhase('H2O', 's'))
1361       irneb= strIdx(tracers(:)%name, addPhase('H2O', 'r'))
[4523]1362       ibs  = strIdx(tracers(:)%name, addPhase('H2O', 'b'))
[4596]1363!       CALL init_etat0_limit_unstruct
1364!       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2469]1365       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1366
[3461]1367       WRITE(lunout,*) '================================================='
1368       WRITE(lunout,*) 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
1369       WRITE(lunout,*) '================================================='
[2692]1370       CALL phys_local_var_init
[2469]1371       !
1372       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1373       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1374            ok_instan, ok_hf, &
1375            ok_LES, &
1376            callstats, &
1377            solarlong0,seuil_inversion, &
1378            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
[4613]1379            iflag_cld_th,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[3989]1380            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, ok_volcan, flag_volc_surfstrat, aerosol_couple, &
1381            chemistry_couple, flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2644]1382            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1383                                ! nv flags pour la convection et les
1384                                ! poches froides
1385            read_climoz, &
1386            alp_offset)
[4596]1387       CALL init_etat0_limit_unstruct
1388       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2692]1389       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1390       CALL phys_output_var_init
[3522]1391       IF (read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit .AND. grid_type==unstructured) &
1392          CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3435]1393
[4636]1394#ifdef REPROBUS
1395       CALL strataer_init
1396       CALL strataer_emiss_init
1397#endif
1398
[3522]1399#ifdef CPP_StratAer
1400       CALL strataer_init
[4601]1401       CALL strataer_nuc_init
1402       CALL strataer_emiss_init
[3522]1403#endif
1404
[2469]1405       print*, '================================================='
1406       !
1407       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1408       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1409          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
[4120]1410               '(H2O_g, H2O_l, H2O_s) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[3531]1411          abort_message='see above'
1412          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2692]1413       ENDIF
[2224]1414
[4062]1415       IF (ok_ice_sursat.AND.(iflag_ice_thermo.EQ.0)) THEN
1416          WRITE (lunout, *) ' ok_ice_sursat=y requires iflag_ice_thermo=1 as well'
[4059]1417          abort_message='see above'
1418          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1419       ENDIF
1420
[4523]1421       IF (ok_ice_sursat.AND.(nqo.LT.4)) THEN
[4062]1422          WRITE (lunout, *) ' ok_ice_sursat=y requires 4 H2O tracers ', &
[4120]1423               '(H2O_g, H2O_l, H2O_s, H2O_r) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[4059]1424          abort_message='see above'
1425          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1426       ENDIF
1427
[4062]1428       IF (ok_plane_h2o.AND..NOT.ok_ice_sursat) THEN
1429          WRITE (lunout, *) ' ok_plane_h2o=y requires ok_ice_sursat=y '
1430          abort_message='see above'
1431          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1432       ENDIF
1433
1434       IF (ok_plane_contrail.AND..NOT.ok_ice_sursat) THEN
1435          WRITE (lunout, *) ' ok_plane_contrail=y requires ok_ice_sursat=y '
1436          abort_message='see above'
1437          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1438       ENDIF
1439
[4523]1440        IF (ok_bs) THEN
1441         IF ((ok_ice_sursat.AND.nqo .LT.5).OR.(.NOT.ok_ice_sursat.AND.nqo.LT.4)) THEN
1442             WRITE (lunout, *) 'activation of blowing snow needs a specific H2O tracer', &
1443                               'but nqo=', nqo
1444             abort_message='see above'
1445             CALL abort_physic(modname,abort_message, 1)
1446         ENDIF
1447        ENDIF
1448
[3154]1449       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1450       dnwd0=0.0
1451       ftd=0.0
1452       fqd=0.0
1453       cin=0.
1454       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1455       pbase=0
1456       !IM 180608
[904]1457
[2469]1458       itau_con=0
[3461]1459       first=.FALSE.
[1797]1460
[2692]1461    ENDIF  ! first
[1797]1462
[2469]1463    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1464    pmfd(:,:) = 0.
1465    pen_u(:,:) = 0.
1466    pen_d(:,:) = 0.
1467    pde_d(:,:) = 0.
1468    pde_u(:,:) = 0.
1469    aam=0.
1470    d_t_adjwk(:,:)=0
1471    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1472
[2469]1473    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1474
[2469]1475    torsfc=0.
1476    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1477
[644]1478
[2469]1479    IF (debut) THEN
1480       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3327]1481! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1482       tau_gl=5.
1483       CALL getin_p('tau_gl', tau_gl)
1484! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1485! secondes
1486       tau_gl=86400.*tau_gl
[3461]1487       WRITE(lunout,*) 'debut physiq_mod tau_gl=',tau_gl
[4822]1488       iflag_thermcell_tke=0
1489       call getin_p('iflag_thermcell_tke', iflag_thermcell_tke)                          !
[3461]1490
[3000]1491       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1492       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1493       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1494       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1495       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1496                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1497                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1498       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1499       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1500       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1501       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1502       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1503       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1504       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1505       iflag_wake_tend = 0
1506       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1507       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1508                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1509       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1510       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[3180]1511       CALL getin_p('ok_bug_split_th',ok_bug_split_th)
[4516]1512       CALL getin_p('ok_bug_ajs_cv',ok_bug_ajs_cv)
[2799]1513       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1514       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1515       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1516       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1517       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1518       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3776]1519#ifdef CPP_Dust
1520       IF (iflag_phytrac.EQ.0) THEN
1521         WRITE(lunout,*) 'In order to run with SPLA, iflag_phytrac will be forced to 1'
1522         iflag_phytrac = 1
1523       ENDIF
[4056]1524#endif
[3011]1525       nvm_lmdz = 13
1526       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[3387]1527
[3461]1528       WRITE(lunout,*) 'iflag_alp_wk_cond=',  iflag_alp_wk_cond
1529       WRITE(lunout,*) 'random_ntrig_max=',   random_notrig_max
1530       WRITE(lunout,*) 'ok_adjwk=',           ok_adjwk
1531       WRITE(lunout,*) 'iflag_adjwk=',        iflag_adjwk
1532       WRITE(lunout,*) 'qtcon_multistep_max=',dtcon_multistep_max
1533       WRITE(lunout,*) 'qdcon_multistep_max=',dqcon_multistep_max
1534       WRITE(lunout,*) 'ratqsp0=',            ratqsp0
1535       WRITE(lunout,*) 'ratqsdp=',            ratqsdp
1536       WRITE(lunout,*) 'iflag_wake_tend=',    iflag_wake_tend
1537       WRITE(lunout,*) 'ok_bad_ecmwf_thermo=',ok_bad_ecmwf_thermo
1538       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_cv_trac=',     ok_bug_cv_trac
1539       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_split_th=',    ok_bug_split_th
1540       WRITE(lunout,*) 'fl_ebil=',            fl_ebil
1541       WRITE(lunout,*) 'fl_cor_ebil=',        fl_cor_ebil
1542       WRITE(lunout,*) 'iflag_phytrac=',      iflag_phytrac
1543       WRITE(lunout,*) 'NVM=',                nvm_lmdz
1544
[3387]1545       !--PC: defining fields to be exchanged between LMDz, ORCHIDEE and NEMO
1546       WRITE(lunout,*) 'Call to infocfields from physiq'
1547       CALL infocfields_init
1548
[4677]1549       !AI 08 2023
1550#ifdef CPP_ECRAD
1551       ok_3Deffect=.false.
1552       CALL getin_p('ok_3Deffect',ok_3Deffect)
1553       namelist_ecrad_file='namelist_ecrad'
1554#endif
1555
[2469]1556    ENDIF
[878]1557
[2692]1558    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1559
[2469]1560    !======================================================================
1561    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1562    !
1563    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1564
[2469]1565    !
1566    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1567    !          ********
1568    !
1569    IF (debut) THEN
1570       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1571       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1572       !des caracteristiques du thermique
1573       wght_th(:,:)=1.
1574       lalim_conv(:)=1
1575       !RC
1576       ustar(:,:)=0.
[2569]1577!       u10m(:,:)=0.
1578!       v10m(:,:)=0.
[2469]1579       rain_con(:)=0.
1580       snow_con(:)=0.
1581       topswai(:)=0.
1582       topswad(:)=0.
1583       solswai(:)=0.
1584       solswad(:)=0.
[959]1585
[2469]1586       wmax_th(:)=0.
1587       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1588
[4389]1589       IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN
[2469]1590          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1591          ccm(:,:,:) = 0.
1592          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1593          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1594          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[4601]1595          d_q_ch4(:,:) = 0.
[2372]1596
[2469]1597          config_inca='none' ! default
1598          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1599
[2469]1600       ELSE
1601          config_inca='none' ! default
[2692]1602       ENDIF
[782]1603
[3435]1604       tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
1605       piz_aero(:,:,:,:) = 1.
1606       cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
[4625]1607       d_q_ch4(:,:) = 0.
[3435]1608
[2469]1609       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1610            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1611          abort_message &
1612               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1613               // 'aero or aeNP'
1614          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1615       ENDIF
[2443]1616
[2469]1617       rnebcon0(:,:) = 0.0
1618       clwcon0(:,:) = 0.0
1619       rnebcon(:,:) = 0.0
1620       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1621
[2469]1622       !
1623       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1624            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
[3317]1625       print*,'iflag_cycle_diurne', iflag_cycle_diurne
[2469]1626       !
1627       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1628          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1629          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1630       ENDIF
1631       !
1632       !
1633       ! Initialiser les compteurs:
1634       !
1635       itap    = 0
1636       itaprad = 0
[2707]1637       itapcv = 0
[2730]1638       itapwk = 0
[878]1639
[2469]1640       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1641       !! Un petit travail \`a faire ici.
1642       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1643
[2692]1644       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1645          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1646       ENDIF
[956]1647
[2469]1648       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1649       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1650       ! phylmd plutot que dyn3d
1651       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1652       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1653       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1654!jyg for fh<
[3435]1655       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps phys_tstep pdtphys ',phys_tstep,pdtphys
1656       IF (abs(phys_tstep-pdtphys)>1.e-10) THEN
[2731]1657          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1658          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1659       ENDIF
1660!>jyg
[3435]1661       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1662          radpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_rad
[2469]1663       ELSE
1664          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1665               'multiple de nbapp_rad'
1666          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1667               'mais 1+1<>2'
1668          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1669               // 'de nbapp_rad'
[2692]1670          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1671       ENDIF
[3435]1672       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./phys_tstep
1673       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./phys_tstep
[2730]1674       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[3435]1675       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1676          cvpas_0 = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_cv
[3150]1677          cvpas = cvpas_0
[2707]1678       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1679       ELSE
1680          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1681               'multiple de nbapp_cv'
1682          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1683               'mais 1+1<>2'
1684          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1685               // 'de nbapp_cv'
[3461]1686          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2707]1687       ENDIF
[3435]1688       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1689          wkpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_wk
[3457]1690!       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
[2730]1691       ELSE
1692          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1693               'multiple de nbapp_wk'
1694          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1695               'mais 1+1<>2'
1696          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1697               // 'de nbapp_wk'
[3461]1698          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2730]1699       ENDIF
[2469]1700       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3465]1701       CALL init_iophy_new(latitude_deg,longitude_deg)
[524]1702
[3435]1703          !===================================================================
1704          !IM stations CFMIP
1705          nCFMIP=npCFMIP
1706          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1707               form='formatted',iostat=iostat)
1708          IF (iostat == 0) THEN
1709             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1710998          CONTINUE
1711             CLOSE(98)
1712             CONTINUE
1713             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1714                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
1715                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1716             ELSE
1717                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1718             ENDIF
1719
1720             !
1721             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1722             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1723             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1724             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1725             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1726             !
1727             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1728             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1729             !
1730             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1731                  lonCFMIP, latCFMIP)
1732             !
1733             ! identification des
1734             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1735             ! grille de LMDZ
1736             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1737             ! klon points
1738             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1739             !
1740             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1741                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1742             !
1743          ELSE
1744             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1745             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1746             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1747          ENDIF
1748
1749#ifdef CPP_IOIPSL
1750
1751       !$OMP MASTER
1752       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1753       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
[3461]1754       ok_sync_omp=.FALSE.
[3435]1755       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
1756       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
1757            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1758            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, phys_tstep,ok_veget, &
1759            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
1760            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
1761            read_climoz, phys_out_filestations, &
[3630]1762            aerosol_couple, &
[3435]1763            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1764            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
1765            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
1766       !$OMP END MASTER
1767       !$OMP BARRIER
1768       ok_sync=ok_sync_omp
1769
1770       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1771       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1772       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1773       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1774       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1775       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
1776
1777#ifndef CPP_XIOS
1778       CALL ini_paramLMDZ_phy(phys_tstep,nid_ctesGCM)
1779#endif
1780
1781#endif
1782       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1783       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
1784
1785       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1786       date0 = jD_ref
1787       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1788       !
1789
1790!       CALL create_climoz(read_climoz)
[4627]1791      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_aero_fromfile(flag_aerosol, aerosol_couple)  !! initialise aero from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3472]1792      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_readaerosolstrato(flag_aerosol_strat)  !! initialise aero strato from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3435]1793
[4527]1794      if (ok_cosp) then
[3435]1795#ifdef CPP_COSP
[4527]1796        ! A.I : Initialisations pour le 1er passage a Cosp
1797        CALL ini_COSP(ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0,pctsrf_cosp0,zu10m_cosp0,zv10m_cosp0, &
1798               zxtsol_cosp0,zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0, &
1799               fiwc_cosp0,prfl_cosp0,psfl_cosp0,pmflxr_cosp0,pmflxs_cosp0, &
1800               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0,cldemi_cosp0,JrNt_cosp0)
1801
[3465]1802        CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3435]1803               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1804               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1805               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
[4806]1806               JrNt_cosp0,ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0, &
1807               pctsrf_cosp0, &
1808               zu10m_cosp0,zv10m_cosp0,pphis, &
1809               pphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol_cosp0,t, &
1810               qx(:,:,ivap),zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0,fiwc_cosp0, &
1811               prfl_cosp0(:,1:klev),psfl_cosp0(:,1:klev), &
1812               pmflxr_cosp0(:,1:klev),pmflxs_cosp0(:,1:klev), &
1813               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0, cldemi_cosp0)
[3778]1814#endif
[3512]1815
1816#ifdef CPP_COSP2
1817          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1818               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1819               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1820               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1821               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1822               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1823               zu10m,zv10m,pphis, &
1824               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1825               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1826               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1827               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1828               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1829#endif
1830
1831#ifdef CPP_COSPV2
1832          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1833               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1834               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1835               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1836               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1837               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1838               zu10m,zv10m,pphis, &
1839               phicosp,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1840               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1841               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1842               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1843               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1844#endif
[4527]1845      ENDIF
[3512]1846
[3460]1847       !
[3465]1848       !
1849!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3460]1850       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
[3465]1851!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3435]1852
[3460]1853       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[4085]1854
1855!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1856       CALL wake_ini(rg,rd,rv,prt_level)
[4448]1857       CALL yamada_ini(klon,lunout,prt_level)
[4745]1858       viscom=1.46E-5
1859       viscoh=2.06E-5
1860       CALL atke_ini(RG, RD, RPI, RCPD, RV, viscom, viscoh)
[4089]1861       CALL thermcell_ini(iflag_thermals,prt_level,tau_thermals,lunout, &
1862   &    RG,RD,RCPD,RKAPPA,RLVTT,RETV)
[4613]1863       CALL ratqs_ini(klon,klev,iflag_thermals,lunout,nbsrf,is_lic,is_ter,RG,RV,RD,RCPD,RLSTT,RLVTT,RTT)
[4818]1864       CALL lscp_ini(pdtphys,lunout,prt_level,ok_ice_sursat,iflag_ratqs,fl_cor_ebil,RCPD,RLSTT,RLVTT,RLMLT,RVTMP2,RTT,RD,RG,RPI)
[4821]1865       CALL blowing_snow_ini(RCPD, RLSTT, RLVTT, RLMLT, &
[4835]1866                             RVTMP2, RTT,RD,RG, RV, RPI)
[4715]1867       ! Test de coherence sur oc_cdnc utilisé uniquement par cloud_optics_prop
1868       IF (ok_newmicro) then
1869          IF (iflag_rrtm.EQ.1) THEN
1870#ifdef CPP_RRTM
1871             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
1872             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
1873                  // 'pour ok_cdnc'
1874             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1875             ENDIF
1876#else
1877
1878             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
1879             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1880#endif
1881          ENDIF
1882       ENDIF   
[4692]1883       CALL cloud_optics_prop_ini(klon, prt_level, lunout, flag_aerosol, &
1884                                  & ok_cdnc, bl95_b0, &
[4707]1885                                  & bl95_b1, latitude_deg, rpi, rg, rd, &
1886                                  & zepsec, novlp, iflag_ice_thermo, ok_new_lscp)
[4085]1887!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1888
[3956]1889       !
1890!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1891       ! Initialisation des champs dans phytrac* qui sont utilises par phys_output_write*
1892       !
1893!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3776]1894
1895#ifdef CPP_Dust
1896       ! Quand on utilise SPLA, on force iflag_phytrac=1
1897       CALL phytracr_spl_out_init()
1898       CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,                  &
1899                                pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
1900                                ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
1901                                ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1902                                ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
1903                                flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
1904#else
1905       ! phys_output_write écrit des variables traceurs seulement si iflag_phytrac == 1
1906       ! donc seulement dans ce cas on doit appeler phytrac_init()
[3465]1907       IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
1908          CALL phytrac_init()
[3776]1909       ENDIF
[3465]1910       CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,                    &
1911                              pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[4523]1912                              ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, ibs,  ok_sync,&
[3465]1913                              ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1914                              ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[4608]1915                              flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc, t, u1, v1)
[3776]1916#endif
[3460]1917
[3776]1918
[4619]1919       IF (using_xios) THEN
1920         IF (is_omp_master) CALL xios_update_calendar(1)
1921       ENDIF
1922       
[3465]1923       IF(read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit) CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3877]1924       CALL create_etat0_limit_unstruct
1925       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[3435]1926
[3465]1927!jyg<
[3577]1928       IF (iflag_pbl<=1) THEN
1929          ! No TKE for Standard Physics
1930          pbl_tke(:,:,:)=0.
1931
1932       ELSE IF (klon_glo==1) THEN
[3465]1933          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1934          DO nsrf=1,nbsrf
1935            DO k = 1,klev+1
1936                 pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1937                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1938            ENDDO
1939          ENDDO
[3988]1940       ELSE
[3465]1941          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0. !ym missing init : maybe must be initialized in the same way that for klon_glo==1 ??
1942!>jyg
1943       ENDIF
[2469]1944       !IM begin
1945       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1946            ,ratqs(1,1)
1947       !IM end
[878]1948
1949
[2469]1950       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1951       !
1952       ! on remet le calendrier a zero
1953       !
1954       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1955          itau_phy = 0
1956       ENDIF
[524]1957
[3435]1958!       IF (ABS(phys_tstep-pdtphys).GT.0.001) THEN
1959!          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',phys_tstep, &
1960!               pdtphys
1961!          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1962!          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1963!          phys_tstep=pdtphys
1964!       ENDIF
[2469]1965       IF (nlon .NE. klon) THEN
1966          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1967               klon
1968          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1969          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1970       ENDIF
1971       IF (nlev .NE. klev) THEN
1972          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1973               klev
1974          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1975          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1976       ENDIF
1977       !
[3435]1978       IF (phys_tstep*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
[2469]1979          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1980          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1981          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1982          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1983       ENDIF
[3956]1984
1985!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1986       ! Initialisation pour la convection de K.E. et pour les poches froides
1987       !
1988!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1989
[2469]1990       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
[3989]1991       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", ok_cvl
[2469]1992       !
1993       !KE43
1994       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1995       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1996
[2469]1997          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1998          WRITE(lunout,*) &
1999               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
2000          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
2001          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]2002
[2469]2003          DO i = 1, klon
2004             ema_cbmf(i) = 0.
2005             ema_pcb(i)  = 0.
2006             ema_pct(i)  = 0.
2007             !          ema_workcbmf(i) = 0.
2008          ENDDO
2009          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
2010          DO i = 1, klon
2011             ibas_con(i) = 1
2012             itop_con(i) = 1
2013          ENDDO
2014          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
2015          !================================================================
2016          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
2017          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]2018          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]2019             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
2020                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
2021             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
2022             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]2023             !
2024             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
2025             ! they are not computed).
2026             d_deltat_wk(:,:) = 0.
2027             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
2028             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
2029             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
2030             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2031             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2032             d_deltat_the(:,:) = 0.
2033             d_deltaq_the(:,:) = 0.
2034             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
2035             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
2036             d_s_wk(:) = 0.
[4744]2037             d_s_a_wk(:) = 0.
[2638]2038             d_dens_wk(:) = 0.
[4744]2039             d_dens_a_wk(:) = 0.
[3956]2040          ENDIF  !  (iflag_wake>=1)
[973]2041
[2469]2042          !        do i = 1,klon
2043          !           Ale_bl(i)=0.
2044          !           Alp_bl(i)=0.
2045          !        enddo
[1638]2046
[3435]2047       !ELSE
2048       !   ALLOCATE(tabijGCM(0))
2049       !   ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
2050       !   ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[3956]2051       ENDIF  !  (iflag_con.GE.3)
2052       !
[2469]2053       DO i=1,klon
2054          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
2055       ENDDO
[1863]2056
[2469]2057       !34EK
2058       IF (ok_orodr) THEN
[524]2059
[2469]2060          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2061          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
2062          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
2063          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
2064          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
2065          !           DO i=1,klon
2066          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
2067          !           ENDDO
2068          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2069          IF (ok_strato) THEN
2070             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
2071          ELSE
2072             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
2073          ENDIF
[1863]2074
[2469]2075          DO i=1,klon
2076             zuthe(i)=0.
2077             zvthe(i)=0.
[2692]2078             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]2079                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
2080                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]2081             ENDIF
[2469]2082          ENDDO
2083       ENDIF
2084       !
2085       !
[3435]2086       lmt_pas = NINT(86400./phys_tstep * 1.0)   ! tous les jours
[2469]2087       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
2088            lmt_pas
2089       !
2090       capemaxcels = 't_max(X)'
2091       t2mincels = 't_min(X)'
2092       t2maxcels = 't_max(X)'
2093       tinst = 'inst(X)'
2094       tave = 'ave(X)'
2095       !IM cf. AM 081204 BEG
[3465]2096       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
[2469]2097       !IM cf. AM 081204 END
2098       !
2099       !=============================================================
2100       !   Initialisation des sorties
2101       !=============================================================
2102
[4619]2103       IF (using_xios) THEN   
2104         ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
2105         IF (is_omp_master) CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val)
2106         CALL bcast_omp(missing_val)
2107       ENDIF
[3435]2108
[4619]2109       IF (using_xios) THEN   
2110         ! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
2111         ! initialised at that moment
2112         ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
2113         IF (is_omp_master) CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val)
2114         CALL bcast_omp(missing_val)
[3988]2115       !
2116       ! Now we activate some double radiation call flags only if some
2117       ! diagnostics are requested, otherwise there is no point in doing this
[4619]2118         IF (is_master) THEN
2119           !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
2120           IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
2121              xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
2122              xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
2123                (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
2124                                    xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
2125              !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
2126              !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
2127              swaero_diag=.TRUE.
[3988]2128 
[4619]2129           !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
2130           IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
2131              xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
2132              xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
2133              xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
2134              swaerofree_diag=.TRUE.
[3988]2135 
[4619]2136           !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
2137           DO naero = 1, naero_tot-1
2138             IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
2139           ENDDO
2140           !
2141          !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
2142           IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
2143              xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
2144              xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
2145              xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
2146              xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
2147              xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
2148              ok_4xCO2atm=.TRUE.
2149           ENDIF
2150           !$OMP BARRIER
2151           CALL bcast(swaero_diag)
2152           CALL bcast(swaerofree_diag)
2153           CALL bcast(dryaod_diag)
2154           CALL bcast(ok_4xCO2atm)
2155         ENDIF !using_xios
[3988]2156       !
[3435]2157       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
2158            ok_instan, ok_region )
[2469]2159       !
2160       !
2161       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
2162       !
2163       !c         DO i = 1, klon
2164       !c         DO k = 1, klev
2165       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
2166       !c         ENDDO
2167       !c         ENDDO
2168       !
[4389]2169       IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN ! ModThL
[524]2170#ifdef INCA
[2469]2171          CALL VTe(VTphysiq)
2172          CALL VTb(VTinca)
2173          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
2174          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]2175
[4127]2176          call init_const_lmdz( &
2177          ndays, nbsrf, is_oce,is_sic, is_ter,is_lic, calend, &
2178          config_inca)
2179
2180          CALL init_inca_geometry( &
2181               longitude, latitude, &
2182               boundslon, boundslat, &
[4224]2183               cell_area, ind_cell_glo)
[4127]2184
[4224]2185          if (grid_type==unstructured) THEN
2186             CALL chemini(  pplay, &
2187                  nbp_lon, nbp_lat, &
2188                  latitude_deg, &
2189                  longitude_deg, &
2190                  presnivs, &
2191                  calday, &
2192                  klon, &
2193                  nqtot, &
2194                  nqo+nqCO2, &
2195                  pdtphys, &
2196                  annee_ref, &
2197                  year_cur, &
2198                  day_ref,  &
2199                  day_ini, &
2200                  start_time, &
2201                  itau_phy, &
2202                  date0, &
2203                  chemistry_couple, &
2204                  init_source, &
2205                  init_tauinca, &
2206                  init_pizinca, &
2207                  init_cginca, &
2208                  init_ccminca)
2209          ELSE
2210             CALL chemini(  pplay, &
2211                  nbp_lon, nbp_lat, &
2212                  latitude_deg, &
2213                  longitude_deg, &
2214                  presnivs, &
2215                  calday, &
2216                  klon, &
2217                  nqtot, &
2218                  nqo+nqCO2, &
2219                  pdtphys, &
2220                  annee_ref, &
2221                  year_cur, &
2222                  day_ref,  &
2223                  day_ini, &
2224                  start_time, &
2225                  itau_phy, &
2226                  date0, &
2227                  chemistry_couple, &
2228                  init_source, &
2229                  init_tauinca, &
2230                  init_pizinca, &
2231                  init_cginca, &
2232                  init_ccminca, &
2233                  io_lon, &
2234                  io_lat)
2235          ENDIF
[4127]2236
[959]2237
[3418]2238          ! initialisation des variables depuis le restart de inca
2239          ccm(:,:,:) = init_ccminca
2240          tau_aero(:,:,:,:) = init_tauinca
2241          piz_aero(:,:,:,:) = init_pizinca
2242          cg_aero(:,:,:,:) = init_cginca
2243!         
2244
2245
[2469]2246          CALL VTe(VTinca)
2247          CALL VTb(VTphysiq)
[524]2248#endif
[2692]2249       ENDIF
[3988]2250       !
[4389]2251       IF (type_trac == 'repr') THEN
[3666]2252#ifdef REPROBUS
2253          CALL chemini_rep(  &
2254               presnivs, &
2255               pdtphys, &
2256               annee_ref, &
2257               day_ref,  &
2258               day_ini, &
2259               start_time, &
2260               itau_phy, &
2261               io_lon, &
2262               io_lat)
2263#endif
2264       ENDIF
[3465]2265
[2469]2266       !$omp single
[2788]2267       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]2268           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]2269       !$omp end single
2270       !
2271       !IM betaCRF
2272       pfree=70000. !Pa
2273       beta_pbl=1.
2274       beta_free=1.
2275       lon1_beta=-180.
2276       lon2_beta=+180.
2277       lat1_beta=90.
2278       lat2_beta=-90.
2279       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]2280
[2469]2281       !albedo SB >>>
[3461]2282       SELECT CASE(nsw)
2283       CASE(2)
[2469]2284          SFRWL(1)=0.45538747
2285          SFRWL(2)=0.54461211
[3461]2286       CASE(4)
[2469]2287          SFRWL(1)=0.45538747
2288          SFRWL(2)=0.32870591
2289          SFRWL(3)=0.18568763
2290          SFRWL(4)=3.02191470E-02
[3461]2291       CASE(6)
[2469]2292          SFRWL(1)=1.28432794E-03
2293          SFRWL(2)=0.12304168
2294          SFRWL(3)=0.33106142
2295          SFRWL(4)=0.32870591
2296          SFRWL(5)=0.18568763
2297          SFRWL(6)=3.02191470E-02
[3461]2298       END SELECT
[2469]2299       !albedo SB <<<
[2227]2300
[2469]2301       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
2302            form='formatted',err=9999)
2303       READ(99,*,end=9998) pfree
2304       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
2305       READ(99,*,end=9998) beta_free
2306       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
2307       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
2308       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
2309       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
2310       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
23119998   Continue
2312       CLOSE(99)
23139999   Continue
2314       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
2315       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
2316       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
2317       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
2318       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
2319       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
2320       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
2321       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]2322
2323      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
2324      !lwoff=y : betalwoff=1.
2325      betalwoff=0.
2326      IF (ok_lwoff) THEN
2327         betalwoff=1.
2328      ENDIF
2329      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
2330      !
2331      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
2332      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
2333      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
2334                    sollwdown(:))
[3597]2335
2336
[4085]2337
[2469]2338    ENDIF
2339    !
2340    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
2341    !
2342    !
2343    ! Incrementer le compteur de la physique
2344    !
2345    itap   = itap + 1
[2795]2346    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]2347      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]2348         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
2349         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
2350 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]2351      ENDIF
2352    ENDIF
[2469]2353    !
2354    !
2355    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
2356    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
2357    ! on the surface fraction.
2358    !
[3435]2359    CALL change_srf_frac(itap, phys_tstep, days_elapsed+1,  &
[2469]2360         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
2361         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]2362
[2469]2363    ! Update time and other variables in Reprobus
[4389]2364    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]2365#ifdef REPROBUS
[2469]2366       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
2367       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
2368       CALL Rtime(debut)
[1565]2369#endif
[2692]2370    ENDIF
[1565]2371
[2469]2372    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
2373    ! variables.
2374    du0(:,:)=0.
2375    dv0(:,:)=0.
2376    dt0 = 0.
2377    dq0(:,:)=0.
2378    dql0(:,:)=0.
2379    dqi0(:,:)=0.
[4523]2380    dqbs0(:,:)=0.
[2635]2381    dsig0(:) = 0.
2382    ddens0(:) = 0.
2383    wkoccur1(:)=1
[2469]2384    !
2385    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2386    !
2387    DO i = 1, klon
2388       d_ps(i) = 0.0
2389    ENDDO
2390    DO k = 1, klev
2391       DO i = 1, klon
2392          d_t(i,k) = 0.0
2393          d_u(i,k) = 0.0
2394          d_v(i,k) = 0.0
2395       ENDDO
2396    ENDDO
2397    DO iq = 1, nqtot
2398       DO k = 1, klev
2399          DO i = 1, klon
2400             d_qx(i,k,iq) = 0.0
2401          ENDDO
2402       ENDDO
2403    ENDDO
2404    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
2405    beta_prec(:,:)=0.
[3134]2406    !
2407    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
2408    !   since convection is not always called at every time step.
2409    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
2410      da(:,:)=0.
2411      mp(:,:)=0.
2412      phi(:,:,:)=0.
2413      ! RomP >>>
2414      phi2(:,:,:)=0.
2415      epmlmMm(:,:,:)=0.
2416      eplaMm(:,:)=0.
2417      d1a(:,:)=0.
2418      dam(:,:)=0.
2419      pmflxr(:,:)=0.
2420      pmflxs(:,:)=0.
2421      ! RomP <<<
2422    ENDIF
[2469]2423    !
2424    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
2425    !
2426    DO k = 1, klev
2427       DO i = 1, klon
2428          t_seri(i,k)  = t(i,k)
2429          u_seri(i,k)  = u(i,k)
2430          v_seri(i,k)  = v(i,k)
2431          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
2432          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
[4523]2433          qbs_seri(i,k) = 0.
[2469]2434          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[4098]2435          IF (nqo.EQ.2) THEN             !--vapour and liquid only
[2469]2436             qs_seri(i,k) = 0.
[4066]2437             rneb_seri(i,k) = 0.
[4098]2438          ELSE IF (nqo.EQ.3) THEN        !--vapour, liquid and ice
[2469]2439             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[4066]2440             rneb_seri(i,k) = 0.
[4523]2441          ELSE IF (nqo.GE.4) THEN        !--vapour, liquid, ice and rneb and blowing snow
[4059]2442             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[4523]2443             IF (ok_ice_sursat) THEN
[4059]2444             rneb_seri(i,k) = qx(i,k,irneb)
[4523]2445             ENDIF
2446             IF (ok_bs) THEN
2447             qbs_seri(i,k)= qx(i,k,ibs)
2448             ENDIF
2449
[2692]2450          ENDIF
[4523]2451
2452
[2469]2453       ENDDO
2454    ENDDO
[2476]2455    !
2456    !--OB mass fixer
2457    IF (mass_fixer) THEN
2458    !--store initial water burden
2459    qql1(:)=0.0
[2499]2460    DO k = 1, klev
[4523]2461      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k)+qbs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]2462    ENDDO
2463    ENDIF
2464    !--fin mass fixer
2465
[2469]2466    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
[4056]2467    IF (nqtot > nqo) THEN
2468       ! water isotopes are not included in tr_seri
2469       itr = 0
2470       DO iq = 1, nqtot
[4071]2471         IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
[4056]2472         itr = itr+1
[2469]2473          DO  k = 1, klev
2474             DO  i = 1, klon
[4056]2475                tr_seri(i,k,itr) = qx(i,k,iq)
[2469]2476             ENDDO
2477          ENDDO
2478       ENDDO
2479    ELSE
[4056]2480! DC: make sure the final "1" index was meant for 1st H2O phase (vapor) !!!
[4120]2481       tr_seri(:,:,strIdx(tracers(:)%name,addPhase('H2O','g'))) = 0.0
[2469]2482    ENDIF
[3599]2483!
2484! Temporary solutions adressing ticket #104 and the non initialisation of tr_ancien
2485! LF
2486    IF (debut) THEN
2487      WRITE(lunout,*)' WARNING: tr_ancien initialised to tr_seri'
[4056]2488       itr = 0
2489       do iq = 1, nqtot
[4071]2490         IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
[4056]2491         itr = itr+1
2492         tr_ancien(:,:,itr)=tr_seri(:,:,itr)       
2493       enddo
[3599]2494    ENDIF
[2469]2495    !
2496    DO i = 1, klon
2497       ztsol(i) = 0.
2498    ENDDO
2499    DO nsrf = 1, nbsrf
2500       DO i = 1, klon
2501          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
2502       ENDDO
2503    ENDDO
[2611]2504    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]2505    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2506
[2469]2507    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2508    !
2509    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2510    !
[3435]2511       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/phys_tstep
2512       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/phys_tstep
2513       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/phys_tstep
2514       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/phys_tstep
2515       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/phys_tstep
2516       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/phys_tstep
[4523]2517       d_qbs_dyn(:,:) = (qbs_seri(:,:)-qbs_ancien(:,:))/phys_tstep
[2499]2518       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2519       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2520       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2521       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2522       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2523       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/phys_tstep
[4523]2524       CALL water_int(klon,klev,qbs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2525       d_qbs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prbsw_ancien(:))/phys_tstep
[2469]2526       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[4056]2527       IF (nqtot > nqo) d_tr_dyn(:,:,:)=(tr_seri(:,:,:)-tr_ancien(:,:,:))/phys_tstep
[2469]2528       ! !! RomP <<<
[4059]2529       !!d_rneb_dyn(:,:)=(rneb_seri(:,:)-rneb_ancien(:,:))/phys_tstep
2530       d_rneb_dyn(:,:)=0.0
[2469]2531    ELSE
[2499]2532       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2533       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2534       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2535       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2536       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2537       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
2538       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2539       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2540       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[4523]2541       d_qbs_dyn2d(:)= 0.0
[2469]2542       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[4056]2543       IF (nqtot > nqo) d_tr_dyn(:,:,:)= 0.0
[2469]2544       ! !! RomP <<<
[4059]2545       d_rneb_dyn(:,:)=0.0
[4523]2546       d_qbs_dyn(:,:)=0.0
[2469]2547       ancien_ok = .TRUE.
2548    ENDIF
2549    !
2550    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2551    !
2552    DO k = 1, klev
2553       DO i = 1, klon
2554          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2555       ENDDO
2556    ENDDO
2557    !
2558    ! Verifier les temperatures
2559    !
2560    !IM BEG
2561    IF (check) THEN
2562       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2563       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2564       DO i=2, klon
2565          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2566          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2567       ENDDO
2568       !
2569       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2570    ENDIF !(check) THEN
2571    !IM END
2572    !
2573    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2574    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2575
[2469]2576    !
2577    !IM BEG
2578    IF (check) THEN
2579       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2580       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2581       DO i=2, klon
2582          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2583          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2584       ENDDO
2585       !
2586       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2587    ENDIF !(check) THEN
2588    !IM END
2589    !
2590    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2591    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2592    !
[2661]2593    ! Update ozone if day change
2594    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2595       IF (read_climoz <= 0) THEN
2596          ! Once per day, update ozone from Royer:
2597          IF (solarlong0<-999.) then
2598             ! Generic case with evolvoing season
2599             zzz=real(days_elapsed+1)
2600          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2601             ! Particular case with annual mean insolation
2602             zzz=real(90) ! could be revisited
2603             IF (read_climoz/=-1) THEN
2604                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2605                     // 'solarlong0=1000.'
2606                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2607             ENDIF
2608          ELSE
2609             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2610             zzz=real(90) ! could be revisited
2611          ENDIF
[2661]2612
[2774]2613          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
[3666]2614#ifdef REPROBUS
2615          ptrop=dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot)/100.
2616          DO i = 1, klon
2617             Z1=t_seri(i,itroprep(i)+1)
2618             Z2=t_seri(i,itroprep(i))
2619             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2620             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2621             ttrop(i)= fac*alog(ptrop(i))+B
2622!       
2623             Z1= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i)+1)+pphis(i) ) / gravit
2624             Z2= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i))  +pphis(i) ) / gravit
2625             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2626             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2627             ztrop(i)=fac*alog(ptrop(i))+B
2628          ENDDO
2629#endif
[2774]2630       ELSE
[2820]2631          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2632          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2633          !--- scaling for old style files (360 records)
2634          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2635          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2636             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2637                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2638                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2639                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2640          ELSE
[3086]2641             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2642                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2643                      time_climoz )
[3461]2644          ENDIF
[2774]2645          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2646          ! cell, in kDU:
2647          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2648               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2649          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2650          ! have already neglected the variation of pressure in one
2651          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2652          ! "zmasse" changes a little.)
2653       ENDIF
[2469]2654    ENDIF
2655    !
2656    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2657    !
[2705]2658     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2659   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2660
[2705]2661     CALL add_phys_tend &
[4523]2662            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,dqbs0,paprs,&
[2812]2663               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]2664    CALL prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2665
[2469]2666    !=========================================================================
2667    ! Calculs de l'orbite.
2668    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2669    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2670
[2469]2671    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2672    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2673    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2674    !
2675    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2676    !   solarlong0
[2692]2677    IF (solarlong0<-999.) THEN
2678       IF (new_orbit) THEN
[2469]2679          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2680          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2681       ELSE
[2469]2682          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2683          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2684       ENDIF
2685    ELSE
[2469]2686       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2687       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2688    ENDIF
[1529]2689
[2692]2690    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2691
[2692]2692
[2469]2693    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2694    ! Calcul de l'ensoleillement :
2695    ! ============================
2696    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2697    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2698    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2699    ! non nul aux poles.
[2692]2700    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2701       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2702            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2703       swradcorr(:) = 1.0
2704       JrNt(:) = 1.0
2705       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2706    ELSE
2707       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2708       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2709       CASE(0) 
2710          !  Sans cycle diurne
2711          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2712          swradcorr = 1.0
2713          JrNt = 1.0
2714          zrmu0 = rmu0
2715       CASE(1) 
2716          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2717          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2718          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
[3435]2719          zdtime=phys_tstep*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
[2469]2720          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2721               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2722          zrmu0 = rmu0
2723          swradcorr = 1.0
2724          ! Calcul du flag jour-nuit
2725          JrNt = 0.0
2726          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2727       CASE(2) 
2728          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2729          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2730          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2731          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2732          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2733          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2734          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2735          !  itaprad=0
[3435]2736          zdtime1=phys_tstep*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2737          zdtime2=phys_tstep*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
[2469]2738          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2739               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2740          !
2741          ! Calcul des poids
2742          !
[3435]2743          zdtime1=-phys_tstep !--on corrige le rayonnement pour representer le
[2469]2744          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2745          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2746               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2747          swradcorr = 0.0
2748          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2749               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2750          ! Calcul du flag jour-nuit
2751          JrNt = 0.0
2752          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2753       END SELECT
2754    ENDIF
[3110]2755    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2756
[2692]2757    IF (mydebug) THEN
2758       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2759       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2760       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2761       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2762    ENDIF
[883]2763
[2469]2764    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2765    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2766    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2767    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2768    !
2769    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2770    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2771    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2772    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2773    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2774    !   zu10m,     zv10m,   fder,
[3888]2775    !   zxqsurf,   delta_qsurf,
2776    !   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
[2469]2777    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2778    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
[4737]2779    !   wfbils,    fluxt,   fluxu, fluxv,
[2469]2780    !
2781    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2782    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2783    !
[1724]2784
[2469]2785    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2786
[4690]2787! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps -------------------------------
2788! A detruire en 2024 une fois les tests documentes et les choix faits        !
2789! Conservation des variables avant l'appel à l a diffusion pour les tehrmic  !
2790    if (iflag_thermals_tenv / 10 == 1 ) then                                 !
2791        do k=1,klev                                                          !
2792           do i=1,klon                                                       !
2793              t_env(i,k)=t_seri(i,k)                                         !
2794              q_env(i,k)=q_seri(i,k)                                         !
2795           enddo                                                             !
2796        enddo                                                                !
2797    else if (iflag_thermals_tenv / 10 == 2 ) then                            !
2798        do k=1,klev                                                          !
2799           do i=1,klon                                                       !
2800              t_env(i,k)=t_seri(i,k)                                         !
2801           enddo                                                             !
2802        enddo                                                                !
2803    endif                                                                    !
2804! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps -------------------------------
[1724]2805
[996]2806
[2692]2807    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2808
[2469]2809       !jyg+nrlmd<
[2852]2810!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2811       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[3179]2812          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_s = ', wake_s(:)
2813          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltat = ', wake_deltat(:,1)
2814          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltaq = ', wake_deltaq(:,1)
[2469]2815       ENDIF
2816       ! !!
2817       !>jyg+nrlmd
2818       !
2819       !-------gustiness calculation-------!
[3435]2820       !ym : Warning gustiness non inialized for iflag_gusts=2 & iflag_gusts=3
2821       gustiness=0  !ym missing init
2822       
[2469]2823       IF (iflag_gusts==0) THEN
2824          gustiness(1:klon)=0
2825       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2826          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2827       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2828          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[4722]2829       !!!! modif olivier torres
2830       ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2831          w_et=wstar(1,3)
2832          jlr_g_s=(0.65*w_et)**2
2833          pr_et=rain_con*8640
2834          jlr_g_c = (((19.8*(pr_et(1:klon)**2))/(1.5+pr_et(1:klon)+pr_et(1:klon)**2))**(0.4))**2
2835          gustiness(1:klon)=jlr_g_c+jlr_g_s
2836!!       write(*,*) "rain ",pr_et
2837!!       write(*,*) "jlr_g_c",jlr_g_c
2838!!       write(*,*) "wstar",wstar(1,3)
2839!!       write(*,*) "jlr_g_s",jlr_g_s
[2469]2840          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2841          !    do i = 1, klon
2842          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2843          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2844          !    enddo
2845          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2846          !    do i = 1, klon
2847          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2848          !    enddo
2849       ENDIF
[2278]2850
[2469]2851       CALL pbl_surface(  &
[3435]2852            phys_tstep,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
[2469]2853            debut,     lafin, &
2854            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
[4056]2855            sollwdown,    cldt,      &
[4523]2856            rain_fall, snow_fall, bs_fall, solsw,   solswfdiff, sollw,     &
[2469]2857            gustiness,                                &
[4523]2858            t_seri,    q_seri,   qbs_seri,  u_seri,  v_seri,    &
[2469]2859                                !nrlmd+jyg<
2860            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2861                                !>nrlmd+jyg
2862            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2863            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2864                                !albedo SB <<<
2865            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
[3888]2866            beta_aridity, &
[2469]2867                                !albedo SB >>>
2868                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
[4523]2869            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap, snowerosion, & 
[2469]2870                                !albedo SB <<<
2871            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
[3817]2872            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  zn2mout, &
[4523]2873            d_t_vdf,   d_q_vdf, d_qbs_vdf,  d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
[2469]2874                                !nrlmd<
2875                                !jyg<
2876            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2877            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2878            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2879                                !>jyg
2880            delta_tsurf,wake_dens, &
2881            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2882            kh,kh_x,kh_w, &
2883                                !>nrlmd
2884            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2885            slab_wfbils,                 &
2886            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2887                                !jyg<
2888            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2889                                !>jyg
2890            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2891            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2892            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
[3888]2893            zxqsurf, delta_qsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
[2469]2894            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2895            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[4737]2896            wfbils, wfevap, &
[2670]2897            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2898            dsens,     devap,     zxsnow, &
[4523]2899            zxfluxt,   zxfluxq,  zxfluxqbs,  q2m, fluxq, fluxqbs, pbl_tke, &
[2469]2900                                !nrlmd+jyg<
[2952]2901            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2902                                !>nrlmd+jyg
[2952]2903             treedrg )
2904!FC
[2469]2905       !
2906       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2907!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2908       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2909!jyg<
2910          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2911          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2912          CALL add_wake_tend &
[4744]2913             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
[2635]2914       ELSE
2915          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2916          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2917!>jyg
[2469]2918       ENDIF
[1624]2919
[2469]2920       !---------------------------------------------------------------------
2921       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2922       IF (klon_glo==1) THEN
2923          CALL add_pbl_tend &
[4523]2924               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,d_qbs_vdf,paprs,&
[2799]2925               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2926       ELSE
2927          CALL add_phys_tend &
[4523]2928               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,d_qbs_vdf,paprs,&
[2812]2929               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2930       ENDIF
[3461]2931       CALL prt_enerbil('vdf',itap)
[4523]2932
[2469]2933       !--------------------------------------------------------------------
[766]2934
[2692]2935       IF (mydebug) THEN
2936          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2937          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2938          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2939          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2940       ENDIF
[2227]2941
[2469]2942       !albedo SB >>>
2943       albsol1=0.
2944       albsol2=0.
2945       falb1=0.
2946       falb2=0.
[2692]2947       SELECT CASE(nsw)
2948       CASE(2)
[2469]2949          albsol1=albsol_dir(:,1)
2950          albsol2=albsol_dir(:,2)
2951          falb1=falb_dir(:,1,:)
2952          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2953       CASE(4)
[2469]2954          albsol1=albsol_dir(:,1)
2955          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2956               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2957          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2958          falb1=falb_dir(:,1,:)
2959          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2960               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2961          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2962       CASE(6)
[2469]2963          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2964               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2965          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2966          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2967               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2968          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2969          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2970               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2971          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2972          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2973               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2974          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2975       END SELECt
[2469]2976       !albedo SB <<<
[2227]2977
[766]2978
[2469]2979       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2980            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2981
[2469]2982    ENDIF
[4523]2983
2984    ! ==================================================================
2985    ! Blowing snow sublimation and sedimentation
2986
2987    d_t_bs(:,:)=0.
2988    d_q_bs(:,:)=0.
2989    d_qbs_bs(:,:)=0.
2990    bsfl(:,:)=0.
2991    bs_fall(:)=0.
2992    IF (ok_bs) THEN
2993
2994     CALL call_blowing_snow_sublim_sedim(klon,klev,phys_tstep,t_seri,q_seri,qbs_seri,pplay,paprs, &
2995                                        d_t_bs,d_q_bs,d_qbs_bs,bsfl,bs_fall)
2996
2997     CALL add_phys_tend &
2998               (du0,dv0,d_t_bs,d_q_bs,dql0,dqi0,d_qbs_bs,paprs,&
2999               'bs',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
3000
3001    ENDIF
3002
[2469]3003    ! =================================================================== c
3004    !   Calcul de Qsat
[881]3005
[2469]3006    DO k = 1, klev
3007       DO i = 1, klon
3008          zx_t = t_seri(i,k)
3009          IF (thermcep) THEN
3010             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3011             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3012             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3013             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3014             zx_qs  = zx_qs*zcor
3015          ELSE
3016             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3017             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3018                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3019             ELSE
3020                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3021             ENDIF
3022          ENDIF
3023          zqsat(i,k)=zx_qs
3024       ENDDO
3025    ENDDO
[959]3026
[2692]3027    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]3028       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
3029       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]3030    ENDIF
[2469]3031    !
3032    ! Appeler la convection (au choix)
3033    !
3034    DO k = 1, klev
3035       DO i = 1, klon
3036          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
[3435]3037               + d_q_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]3038          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
[3435]3039               + d_t_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]3040       ENDDO
3041    ENDDO
3042    IF (check) THEN
3043       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3044       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
3045    ENDIF
3046    zx_ajustq = .FALSE.
3047    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
3048    IF (zx_ajustq) THEN
3049       DO i = 1, klon
3050          z_avant(i) = 0.0
3051       ENDDO
3052       DO k = 1, klev
3053          DO i = 1, klon
3054             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
3055                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
3056          ENDDO
3057       ENDDO
3058    ENDIF
[959]3059
[2469]3060    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
3061    DO k = 1, klev
3062       DO i = 1, klon
3063          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]3064       ENDDO
3065    ENDDO
3066
3067    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]3068         omega(igout, :)
[2707]3069    !
3070    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
3071    !
[3150]3072!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]3073!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
3074!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]3075    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]3076
[3134]3077    !
3078    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
3079    !
3080    pmflxr(:,:) = 0.
3081    pmflxs(:,:) = 0.
3082    wdtrainA(:,:) = 0.
[3496]3083    wdtrainS(:,:) = 0.
[3134]3084    wdtrainM(:,:) = 0.
3085    upwd(:,:) = 0.
3086    dnwd(:,:) = 0.
3087    ep(:,:) = 0.
3088    da(:,:)=0.
3089    mp(:,:)=0.
3090    wght_cvfd(:,:)=0.
3091    phi(:,:,:)=0.
3092    phi2(:,:,:)=0.
3093    epmlmMm(:,:,:)=0.
3094    eplaMm(:,:)=0.
3095    d1a(:,:)=0.
3096    dam(:,:)=0.
3097    elij(:,:,:)=0.
3098    ev(:,:)=0.
[3496]3099    qtaa(:,:)=0.
[3134]3100    clw(:,:)=0.
3101    sij(:,:,:)=0.
3102    !
[2469]3103    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
3104       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
3105       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[3435]3106       !     CALL conlmd (phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
[2469]3107       !    .             d_t_con, d_q_con,
3108       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
3109    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
[3435]3110       CALL conflx(phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
[2469]3111            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
3112            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
3113            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
3114            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
3115       d_u_con = 0.
3116       d_v_con = 0.
[879]3117
[2469]3118       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
3119       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
3120       DO i = 1, klon
3121          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
3122          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
3123       ENDDO
3124    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
3125       ! nb of tracers for the KE convection:
3126       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
3127       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
3128       ! supprimer les calculs / ftra.
3129       ntra = 1
3130
3131       !=======================================================================
3132       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]3133       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]3134       IF (iflag_wake>=1) THEN
3135         DO k=1,klev
3136            DO i=1,klon
3137                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
3138                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
3139                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3140                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
3141            ENDDO
3142         ENDDO
3143       ELSE
[4056]3144                t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]3145                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
3146                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
3147                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]3148       ENDIF
[2469]3149       !
3150       !jyg<
3151       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
3152       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
3153       ! after the call to the convective scheme.
3154       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]3155          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]3156             limbas(:) = 1
[2635]3157             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]3158                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]3159             !
3160             DO k=1,klev
3161                DO i=1,klon
3162                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
3163                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
3164                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
3165                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
3166                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
3167                   ELSE
3168                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
3169                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
3170                   ENDIF
3171                ENDDO
[2469]3172             ENDDO
[4516]3173             IF (iflag_adjwk == 2 .AND. OK_bug_ajs_cv) THEN
[2882]3174               CALL add_wake_tend &
[4744]3175                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[4516]3176             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2 .AND. OK_bug_ajs_cv)
[2882]3177          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]3178       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
3179       !>jyg
3180       !
[2638]3181       
3182!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
3183!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
3184
[2513]3185!jyg<
[3435]3186       CALL alpale( debut, itap, phys_tstep, paprs, omega, t_seri,   &
[2513]3187                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
3188                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
3189                    wake_pe, wake_fip,  &
3190                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]3191                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]3192!>jyg
3193!
[2469]3194       ! sb, oct02:
3195       ! Schema de convection modularise et vectorise:
3196       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
3197       !
3198       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
3199          !
3200          !jyg<
3201          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3202          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
3203          !  (near 22 km)
3204          k_upper_cv = klev
[3199]3205          !izero = klon/2+1/klon
3206          !DO k = klev,1,-1
3207          !   IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
3208          !ENDDO
3209          ! FH : nouveau calcul base sur un profil global sans quoi
3210          ! le modele etait sensible au decoupage de domaines
[2469]3211          DO k = klev,1,-1
[3199]3212             IF (-7*log(presnivs(k)/presnivs(1)) > 25.) k_upper_cv = k
[2469]3213          ENDDO
3214          IF (prt_level .ge. 5) THEN
3215             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
3216                  k_upper_cv
3217          ENDIF
3218          !
3219          !>jyg
[4389]3220          IF (type_trac == 'repr') THEN
[2469]3221             nbtr_tmp=ntra
3222          ELSE
3223             nbtr_tmp=nbtr
[2692]3224          ENDIF
[2469]3225          !jyg   iflag_con est dans clesphys
3226          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
3227          CALL concvl (iflag_clos, &
[3435]3228               phys_tstep, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
[2635]3229               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]3230               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
3231               ALE,ALP, &
3232               sig1,w01, &
[4613]3233               d_t_con,d_q_con,fqcomp,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
[2469]3234               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]3235               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[3496]3236               Ma,mipsh,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
[2469]3237               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
3238                                ! RomP >>>
3239                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
3240                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
[3496]3241               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,qtaa,clw,elij, &
[2469]3242               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
3243               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
[4613]3244               wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv,detrain_cv, &
[2481]3245               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]3246
[2469]3247          ! RomP <<<
[619]3248
[2469]3249          !IM begin
3250          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
3251          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
3252          !IM end
3253          !IM cf. FH
3254          clwcon0=qcondc
3255          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[4613]3256          fm_cv(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)+dnwd0(:,:)
[3150]3257          !
3258          !jyg<
3259          ! If convective tendencies are too large, then call convection
3260          !  every time step
3261          cvpas = cvpas_0
3262          DO k=1,k_upper_cv
3263             DO i=1,klon
[3161]3264               IF (d_t_con(i,k) > 6.721 .AND. d_t_con(i,k) < 6.722 .AND.&
3265                   d_q_con(i,k) > -.0002171 .AND. d_q_con(i,k) < -.0002170) THEN
3266                     dtcon_multistep_max = 3.
3267                     dqcon_multistep_max = 0.02
3268               ENDIF
3269             ENDDO
3270          ENDDO
3271!
3272          DO k=1,k_upper_cv
3273             DO i=1,klon
[3150]3274!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
3275!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
3276               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
3277                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
3278                 cvpas = 1
3279!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
3280!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
3281               ENDIF
3282             ENDDO
3283          ENDDO
[3153]3284!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
3285!!!          call bcast(cvpas)
3286!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]3287          !>jyg
3288          !
[2692]3289          DO i = 1, klon
[3148]3290             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]3291          ENDDO
[2469]3292          !
3293          !jyg<
3294          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
3295          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]3296            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
3297              DO k=1,klev
3298                 DO i=1,klon
[3435]3299                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/phys_tstep
3300                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/phys_tstep
[2882]3301                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
3302                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
3303                 ENDDO
3304              ENDDO
3305            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
3306          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]3307          !>jyg
3308          !
3309       ELSE ! ok_cvl
[1412]3310
[2469]3311          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
[3435]3312          CALL conema3 (phys_tstep, &
[2469]3313               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
3314               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
3315               sig1,w01, &
3316               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
3317               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
3318               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
3319               Ma,cape,tvp,rflag, &
3320               pbase &
3321               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
3322               ,clwcon0)
[524]3323
[2469]3324       ENDIF ! ok_cvl
[524]3325
[2469]3326       !
3327       ! Correction precip
3328       rain_con = rain_con * cvl_corr
3329       snow_con = snow_con * cvl_corr
3330       !
[766]3331
[2469]3332       IF (.NOT. ok_gust) THEN
3333          do i = 1, klon
3334             wd(i)=0.0
3335          enddo
3336       ENDIF
[524]3337
[2469]3338       ! =================================================================== c
3339       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
3340       !
[524]3341
[2469]3342       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
3343       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
3344       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]3345          CALL clouds_gno &
[2469]3346               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3347       ELSE
[2692]3348          CALL clouds_bigauss &
[2469]3349               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3350       ENDIF
[524]3351
[2205]3352
[2469]3353       ! =================================================================== c
[524]3354
[2469]3355       DO i = 1, klon
3356          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
3357          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
3358       ENDDO
[1428]3359
[2469]3360       DO i = 1, klon
[4056]3361          ! C Risi modif: pour éviter pb de dépassement d'indice dans les cas
3362          ! où i n'est pas un point convectif et donc ibas_con(i)=0
3363          ! c'est un pb indépendant des isotopes
3364          if (ibas_con(i) > 0) then
3365             ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
3366          else
3367             ema_pcb(i)  = 0.0
3368          endif
[2469]3369       ENDDO
3370       DO i = 1, klon
3371          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
3372          ! FH sous la dictee de JYG, CR
3373          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]3374
[2692]3375          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
3376             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]3377                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
3378                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]3379             ENDIF
3380          ENDIF
[2469]3381       ENDDO
3382    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
3383       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
3384       clwcon0=0.
3385       rnebcon0=0.
3386       d_t_con=0.
3387       d_q_con=0.
3388       d_u_con=0.
3389       d_v_con=0.
3390       rain_con=0.
3391       snow_con=0.
3392       bas=1
3393       top=1
3394    ELSE
3395       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]3396       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]3397    ENDIF
[524]3398
[4742]3399    !--saving d_q_con * zmass for next timestep if convection is not called every timestep
3400    IF (ok_conserv_d_q_con) THEN
3401      d_q_con_zmasse(:,:) = d_q_con(:,:) * zmasse(:,:)
3402    ENDIF
3403
[2469]3404    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
3405    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]3406
[2730]3407!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
3408    proba_notrig(:) = 1.
[2707]3409    itapcv = 0
[3150]3410    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]3411!
[2707]3412    itapcv = itapcv+1
[3153]3413    !
3414    ! Compter les steps ou cvpas=1
3415    IF (cvpas == 1) THEN
3416      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
3417    ENDIF
3418    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
3419      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
3420    ENDIF
[2707]3421
[2812]3422!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
3423!!!     l'energie dans les courants satures.
3424!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
3425!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
3426!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
3427!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
3428!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
3429!!                     itap, 1)
3430!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
3431!!
3432!!
[4742]3433
3434    !--recompute d_q_con with zmasse from new timestep
3435    IF (ok_conserv_d_q_con) THEN
3436      d_q_con(:,:)=d_q_con_zmasse(:,:)/zmasse(:,:)
3437    ENDIF
3438
[4523]3439    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
[2812]3440         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3441    CALL prt_enerbil('convection',itap)
[2235]3442
[2469]3443    !-------------------------------------------------------------------------
[766]3444
[2692]3445    IF (mydebug) THEN
3446       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3447       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3448       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3449       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3450    ENDIF
[766]3451
[2469]3452    IF (check) THEN
3453       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3454       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
3455       zx_t = 0.0
3456       za = 0.0
3457       DO i = 1, klon
3458          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3459          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
3460               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3461       ENDDO
[3435]3462       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]3463       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3464    ENDIF
3465    IF (zx_ajustq) THEN
3466       DO i = 1, klon
3467          z_apres(i) = 0.0
3468       ENDDO
3469       DO k = 1, klev
3470          DO i = 1, klon
3471             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
3472                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
3473          ENDDO
3474       ENDDO
3475       DO i = 1, klon
[3435]3476          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*phys_tstep) &
[2469]3477               /z_apres(i)
3478       ENDDO
3479       DO k = 1, klev
3480          DO i = 1, klon
3481             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
3482                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
3483                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
3484             ENDIF
3485          ENDDO
3486       ENDDO
3487    ENDIF
3488    zx_ajustq=.FALSE.
[879]3489
[2469]3490    !
3491    !==========================================================================
3492    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
3493    !pour la couche limite diffuse pour l instant
3494    !
3495    !
3496    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
3497    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
3498    ! froides
3499    !
[2692]3500    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]3501       !
3502       !
[2730]3503       ! Call wakes every "wkpas" step
3504       !
3505       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
3506          !
3507          DO k=1,klev
[2469]3508             DO i=1,klon
[2730]3509                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
3510                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
3511                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
3512                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
[3435]3513                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/phys_tstep - ftd(i,k)
3514                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/phys_tstep - fqd(i,k)
[2469]3515             ENDDO
3516          ENDDO
[2730]3517         
3518          IF (iflag_wake==2) THEN
3519             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3520             DO k = 1,klev
3521                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
[3435]3522                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3523                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
[3435]3524                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3525             ENDDO
3526          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
3527             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3528             DO k = 1,klev
3529                DO i=1,klon
3530                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
3531                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
3532                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
3533                      ! l'eau se reevapore).
3534                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
[3435]3535                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3536                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
[3435]3537                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3538                   ENDIF
3539                ENDDO
3540             ENDDO
3541          ENDIF
3542         
3543          !
3544          !calcul caracteristiques de la poche froide
[3435]3545          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, phys_tstep, &
[2730]3546               t_seri, q_seri, omega,  &
3547               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
[3208]3548               dt_a, dq_a, cv_gen,  &
3549               sigd, cin,  &
[4744]3550               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, awake_s, wake_dens, awake_dens,  &
[2730]3551               wake_dth, wake_h,  &
[3000]3552!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
3553               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]3554               d_t_wake, d_q_wake,  &
3555               wake_k, t_x, q_x,  &
3556               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
3557               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
3558               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
3559               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
[4744]3560               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_s_a_wk, d_dens_wk, d_dens_a_wk)
[2730]3561          !
3562          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
3563          itapwk = 0
3564       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]3565       !
[2730]3566       itapwk = itapwk+1
[2469]3567       !
3568       !-----------------------------------------------------------------------
3569       ! ajout des tendances des poches froides
[4523]3570       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'wake', &
[2812]3571            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3572       CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2469]3573       !------------------------------------------------------------------------
[879]3574
[2730]3575       ! Increment Wake state variables
[2635]3576       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
3577
3578         CALL add_wake_tend &
[4744]3579            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_s_a_wk, d_dens_wk, d_dens_a_wk, wake_k, &
[2635]3580             'wake', abortphy)
[3461]3581          CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2635]3582       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
[3179]3583       !
3584       IF (prt_level .GE. 10) THEN
3585         print *,' physiq, after calwake, wake_s: ',wake_s(:)
3586         print *,' physiq, after calwake, wake_deltat: ',wake_deltat(:,1)
3587         print *,' physiq, after calwake, wake_deltaq: ',wake_deltaq(:,1)
3588       ENDIF
[2635]3589
[3000]3590       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
3591
[3435]3592         CALL alpale_wk(phys_tstep, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
[3000]3593                        wake_fip)
3594       ELSE
3595         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
3596       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
3597
[2692]3598    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]3599    !
3600    !===================================================================
3601    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
3602    !===================================================================
3603    !
[2692]3604    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]3605         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]3606
3607
3608
[2469]3609    d_t_ajsb(:,:)=0.
3610    d_q_ajsb(:,:)=0.
3611    d_t_ajs(:,:)=0.
3612    d_u_ajs(:,:)=0.
3613    d_v_ajs(:,:)=0.
3614    d_q_ajs(:,:)=0.
3615    clwcon0th(:,:)=0.
3616    !
3617    !      fm_therm(:,:)=0.
3618    !      entr_therm(:,:)=0.
3619    !      detr_therm(:,:)=0.
3620    !
[2692]3621    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3622         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3623         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3624    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3625       !  Rien
3626       !  ====
[2692]3627       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[4657]3628       WRITE(lunout,*) 'WARNING : running without dry convection. Somme intermediate variables are not properly defined in physiq_mod.F90'
3629       ! Reprendre proprement les initialisation ci dessouds si on veut vraiment utiliser l'option (FH)
3630          fraca(:,:)=0.
3631          fm_therm(:,:)=0.
3632          ztv(:,:)=t_seri(:,:)
3633          zqasc(:,:)=q_seri(:,:)
3634          ztla(:,:)=0.
3635          zthl(:,:)=0.
3636          zpspsk(:,:)=(pplay(:,:)/100000.)**RKAPPA
[541]3637
[878]3638
[4657]3639
[2692]3640    ELSE
[878]3641
[2469]3642       !  Thermiques
3643       !  ==========
[2692]3644       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3645            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3646
3647
[2469]3648       !cc nrlmd le 10/04/2012
3649       DO k=1,klev+1
3650          DO i=1,klon
3651             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3652             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3653             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3654             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3655          ENDDO
[2469]3656       ENDDO
3657       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3658
[2692]3659       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[4690]3660
3661! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps -------------------------------
3662! A detruire en 2024 une fois les tests documentes et les choix faits        !
3663          if (iflag_thermals_tenv /10 == 0 ) then                            !
3664            do k=1,klev                                                      !
3665               do i=1,klon                                                   !
3666                  t_env(i,k)=t_seri(i,k)                                     !
3667                  q_env(i,k)=q_seri(i,k)                                     !
3668               enddo                                                         !
3669            enddo                                                            !
3670          else if (iflag_thermals_tenv / 10 == 2 ) then                      !
3671            do k=1,klev                                                      !
3672               do i=1,klon                                                   !
3673                  q_env(i,k)=q_seri(i,k)                                     !
3674               enddo                                                         !
3675            enddo                                                            !
3676          else if (iflag_thermals_tenv / 10 == 3 ) then                      !
3677            do k=1,klev                                                      !
3678               do i=1,klon                                                   !
3679                  t_env(i,k)=t(i,k)                                          !
3680                  q_env(i,k)=qx(i,k,1)                                       !
3681               enddo                                                         !
3682            enddo                                                            !
3683          endif                                                              !
3684! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps ------------------------------
3685
[2469]3686          !jyg<
[2852]3687!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
[4690]3688          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3689             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3690             DO k=1,klev
3691                DO i=1,klon
3692                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3693                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[4690]3694                   t_env(i,k)   = t_env(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3695                   q_env(i,k)   = q_env(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3696                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3697                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3698                ENDDO
3699             ENDDO
3700          ELSE
3701             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3702             DO k=1,klev
3703                DO i=1,klon
3704                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3705                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3706                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3707                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3708                ENDDO
3709             ENDDO
3710          ENDIF
3711          !>jyg
[2692]3712          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3713               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3714                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
[4690]3715               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,t_env,q_env,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3716               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3717               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3718               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3719               ,ratqsdiff,zqsatth &
3720                                !on rajoute ale et alp, et les
3721                                !caracteristiques de la couche alim
3722               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3723               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3724                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3725               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3726               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
[4843]3727               ,n2,s2,strig,zcong,ale_bl_stat &
[2469]3728               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3729               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3730               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3731                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3732               ,zqla,ztva )
3733          !
3734          !jyg<
[2852]3735!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3736          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3737             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3738             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3739             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
3740             DO k=1,klev
3741                DO i=1,klon
3742                   !
[2635]3743                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3744                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]3745                   !
3746                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3747                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3748                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3749                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3750                   !
3751                ENDDO
3752             ENDDO
[2606]3753          !
[3180]3754             IF (ok_bug_split_th) THEN
3755               CALL add_wake_tend &
[4744]3756                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[3180]3757             ELSE
3758               CALL add_wake_tend &
[4744]3759                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wake_k, 'the', abortphy)
[3180]3760             ENDIF
[3461]3761             CALL prt_enerbil('the',itap)
[2638]3762          !
[2852]3763          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3764          !
[2606]3765          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[4523]3766                             dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3767          CALL prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3768          !
[2513]3769!
[3435]3770          CALL alpale_th( phys_tstep, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[4843]3771                          cin, s2, n2, strig, &
[2513]3772                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3773                          alp_bl, alp_bl_stat, &
[3208]3774                          proba_notrig, random_notrig, cv_gen)
[2635]3775          !>jyg
[1638]3776
[2554]3777          ! ------------------------------------------------------------------
3778          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3779          ! FH : 2010/02/01
[4822]3780               if (iflag_thermcell_tke==1) then
3781               call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,rg,paprs,pbl_tke)
3782               endif
[2554]3783          ! -------------------------------------------------------------------
3784
[2692]3785          DO i=1,klon
[2469]3786             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3787             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3788             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3789          ENDDO
[1507]3790
[2692]3791       ENDIF
[878]3792
[2469]3793       !  Ajustement sec
3794       !  ==============
[878]3795
[2469]3796       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3797       ! a partir du sommet des thermiques.
3798       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3799
[2692]3800       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3801
[2692]3802          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3803             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3804             limbas(:)=1
[2692]3805          ELSE
[2469]3806             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3807          ENDIF
[878]3808
[2469]3809          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3810          ! pour des test de convergence numerique.
3811          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3812          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3813          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3814
[2692]3815          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3816             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3817             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3818                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3819          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3820             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3821             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3822                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3823          ENDIF
[878]3824
[2469]3825          !--------------------------------------------------------------------
3826          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
[4523]3827          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,dqbs0,paprs, &
[2812]3828               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3829          CALL prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3830          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3831          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3832
[2469]3833          !---------------------------------------------------------------------
[878]3834
[2692]3835       ENDIF
[524]3836
[2692]3837    ENDIF
[2469]3838    !
3839    !===================================================================
3840    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3841    ! water distribution
[4009]3842
3843    tke_dissip_ave(:,:)=0.
3844    l_mix_ave(:,:)=0.
3845    wprime_ave(:,:)=0.
3846
3847    DO nsrf = 1, nbsrf
3848       DO i = 1, klon
3849          tke_dissip_ave(i,:) = tke_dissip_ave(i,:) + tke_dissip(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3850          l_mix_ave(i,:) = l_mix_ave(i,:) + l_mix(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3851          wprime_ave(i,:) = wprime_ave(i,:) + wprime(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3852       ENDDO
3853    ENDDO
3854
[4613]3855    CALL ratqs_main(klon,klev,nbsrf,prt_level,lunout,        &
[2469]3856         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3857         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
[4613]3858         pctsrf,s_pblh,zstd, &
[3856]3859         tau_ratqs,fact_cldcon,wake_s, wake_deltaq,   &
[2469]3860         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
[4613]3861         paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
3862         qtc_cv, sigt_cv,detrain_cv,fm_cv,fqd,fqcomp,sigd,zqsat, &
3863         omega,pbl_tke(:,:,is_ave),tke_dissip_ave,l_mix_ave,wprime_ave, &
3864         t2m,q2m,fm_therm,entr_therm,detr_therm,cell_area, &
3865         ratqs,ratqsc,ratqs_inter_)
[1032]3866
[2469]3867    !
3868    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3869    ! et le processus de precipitation
3870    !-------------------------------------------------------------------------
3871    IF (prt_level .GE.10) THEN
3872       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3873    ENDIF
[4056]3874    !
[3999]3875
3876    picefra(:,:)=0.
3877
3878    IF (ok_new_lscp) THEN
3879
[4062]3880    !--mise à jour de flight_m et flight_h2o dans leur module
3881    IF (ok_plane_h2o .OR. ok_plane_contrail) THEN
3882      CALL airplane(debut,pphis,pplay,paprs,t_seri)
3883    ENDIF
[4059]3884
[4380]3885    CALL lscp(klon,klev,phys_tstep,missing_val,paprs,pplay, &
[3999]3886         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
[4380]3887         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, rneblsvol, rneb_seri, &
[4530]3888         pfraclr,pfracld, &
[4412]3889         radocond, picefra, rain_lsc, snow_lsc, &
[3999]3890         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3891         prfl, psfl, rhcl,  &
3892         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
[4639]3893         iflag_ice_thermo, ok_ice_sursat, zqsatl, zqsats, distcltop, temp_cltop, &
[4380]3894         qclr, qcld, qss, qvc, rnebclr, rnebss, gamma_ss, &
[4651]3895         Tcontr, qcontr, qcontr2, fcontrN, fcontrP , &
[4803]3896         cloudth_sth,cloudth_senv,cloudth_sigmath,cloudth_sigmaenv, &
[4830]3897         qraindiag, qsnowdiag, dqreva, dqssub, dqrauto, dqrcol, dqrmelt, &
[4819]3898         dqrfreez, dqsauto, dqsagg, dqsrim, dqsmelt, dqsfreez)
[3999]3899
[4651]3900
[3999]3901    ELSE
[4059]3902
[4666]3903    CALL fisrtilp(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]3904         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
[4666]3905         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, rneblsvol, radocond, &
[2469]3906         rain_lsc, snow_lsc, &
3907         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3908         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3909         prfl, psfl, rhcl,  &
3910         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
[4666]3911         iflag_ice_thermo, &
3912         cloudth_sth,cloudth_senv,cloudth_sigmath,cloudth_sigmaenv)
[4059]3913
[3999]3914    ENDIF
[4056]3915    !
[2469]3916    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3917    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3918
[2799]3919!+JLD
3920!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3921!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3922!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3923!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3924!-JLD
[4523]3925    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,dqbs0,paprs, &
[2812]3926         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3927    CALL prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3928    rain_num(:)=0.
[2657]3929    DO k = 1, klev
[2613]3930       DO i = 1, klon
3931          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3932             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3933             ql_seri(i,k)=oliqmax
3934          ENDIF
3935       ENDDO
3936    ENDDO
[4098]3937    IF (nqo >= 3) THEN
[2657]3938    DO k = 1, klev
3939       DO i = 1, klon
3940          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3941             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3942             qs_seri(i,k)=oicemax
3943          ENDIF
3944       ENDDO
3945    ENDDO
3946    ENDIF
[2613]3947
[4523]3948
3949!---------------------------------------------------------------------------
[2469]3950    DO k = 1, klev
3951       DO i = 1, klon
3952          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3953          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
[4523]3954          !EV: en effet etrange, j'ajouterais aussi qs_seri
3955          !    plus largement, je nettoierais (enleverrais) ces lignes
[4412]3956          IF (.NOT.new_oliq) radocond(i,k) = ql_seri(i,k)
[2469]3957       ENDDO
3958    ENDDO
[4523]3959
3960
3961    ! Option to activate the radiative effect of blowing snow (ok_rad_bs)
3962    ! makes sense only if the new large scale condensation scheme is active
3963    ! with the ok_icefra_lscp flag active as well
3964
3965    IF (ok_bs .AND. ok_rad_bs) THEN
3966       IF (ok_new_lscp .AND. ok_icefra_lscp) THEN
3967           DO k=1,klev
3968             DO i=1,klon
3969                radocond(i,k)=radocond(i,k)+qbs_seri(i,k)
3970                picefra(i,k)=(radocond(i,k)*picefra(i,k)+qbs_seri(i,k))/(radocond(i,k))
3971                qbsfra=min(qbs_seri(i,k)/qbst_bs,1.0)
3972                cldfra(i,k)=max(cldfra(i,k),qbsfra)
3973             ENDDO
3974           ENDDO
3975       ELSE
3976          WRITE(lunout,*)"PAY ATTENTION, you try to activate the radiative effect of blowing snow"
3977          WRITE(lunout,*)"with ok_new_lscp=false and/or ok_icefra_lscp=false"
3978          abort_message='inconsistency in cloud phase for blowing snow'
3979          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3980       ENDIF
3981
3982    ENDIF
3983
[2469]3984    IF (check) THEN
3985       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3986       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3987       zx_t = 0.0
3988       za = 0.0
3989       DO i = 1, klon
3990          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3991          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3992               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3993       ENDDO
[3435]3994       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]3995       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3996    ENDIF
[766]3997
[2692]3998    IF (mydebug) THEN
3999       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4000       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4001       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4002       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4003    ENDIF
[524]4004
[2469]4005    !
4006    !-------------------------------------------------------------------
4007    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
4008    !-------------------------------------------------------------------
[524]4009
[2469]4010    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
4011    !
4012    !IM cf FH
4013    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
4014    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
4015       snow_tiedtke=0.
4016       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
4017       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]4018       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]4019          rain_tiedtke=rain_con
[2692]4020       ELSE
[2469]4021          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
4022          rain_tiedtke=0.
4023          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]4024          DO k=1,klev
4025             DO i=1,klon
4026                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]4027                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
4028                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]4029                ENDIF
4030             ENDDO
4031          ENDDO
4032       ENDIF
[2469]4033       !
4034       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
4035       !
[524]4036
[2469]4037       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
4038       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
4039                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
4040            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
4041            diafra,dialiq)
4042       DO k = 1, klev
4043          DO i = 1, klon
4044             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
[4412]4045                radocond(i,k) = dialiq(i,k)
[2469]4046                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
4047             ENDIF
4048          ENDDO
4049       ENDDO
[524]4050
[2469]4051    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
4052       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
4053       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
4054       !  facttemps
4055       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]4056       DO k=1,klev
4057          DO i=1,klon
[2469]4058             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]4059             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]4060                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
4061                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]4062             ENDIF
4063          ENDDO
4064       ENDDO
[2469]4065
4066       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]4067
[2692]4068       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]4069
[2692]4070          DO k=1,klev
[2469]4071             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]4072          ENDDO
[1496]4073
[2692]4074          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]4075
[2469]4076             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
4077             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
4078             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]4079             DO k=1,klev
4080                DO i=1,klon
4081                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[4412]4082                      radocond(i,k)=radocond(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2469]4083                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]4084                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]4085                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
[4412]4086                      radocond(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]4087                   ENDIF
4088                ENDDO
4089             ENDDO
[1496]4090
[2692]4091          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
4092             DO k=1,klev
4093                DO i=1,klon
[2469]4094                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[4412]4095                   radocond(i,k)=radocond(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]4096                ENDDO
4097             ENDDO
[1525]4098
[2692]4099          ELSE
[1525]4100
[2469]4101             ! Si on est sur un point touche par la convection
4102             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
4103             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
4104             ! profonde.
[1411]4105
[2469]4106             !IM/FH: 2011/02/23
4107             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]4108
[2692]4109             DO k=1,klev
4110                DO i=1,klon
4111                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4112                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
[4412]4113                      radocond(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]4114                   ENDIF
4115                ENDDO
4116             ENDDO
[1496]4117
[2692]4118          ENDIF
[1496]4119
[2692]4120       ELSE
[1496]4121
[2469]4122          ! Ancienne version
4123          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
[4412]4124          radocond(:,:)=radocond(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]4125       ENDIF
[1411]4126
[2469]4127    ENDIF
[1507]4128
[2469]4129    !     plulsc(:)=0.
4130    !     do k=1,klev,-1
4131    !        do i=1,klon
4132    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
4133    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
4134    !        enddo prfl, psfl,
4135    !     enddo
4136    !
4137    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
4138    !
4139    IF (ok_stratus) THEN
4140       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
4141       DO k = 1, klev
4142          DO i = 1, klon
4143             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
[4412]4144                radocond(i,k) = dialiq(i,k)
[2469]4145                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
4146             ENDIF
4147          ENDDO
4148       ENDDO
4149    ENDIF
4150    !
4151    ! Precipitation totale
4152    !
4153    DO i = 1, klon
4154       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
4155       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
4156    ENDDO
4157    !
4158    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
4159    !
4160    DO k = 1, klev
4161       DO i = 1, klon
4162          zx_t = t_seri(i,k)
4163          IF (thermcep) THEN
4164             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
4165             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
4166             !!           else                                            !jyg
4167             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
4168             !!           endif                                           !jyg
4169             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
4170             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
4171             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
4172             zx_qs  = zx_qs*zcor
4173          ELSE
4174             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
4175             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
4176                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
4177             ELSE
4178                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
4179             ENDIF
4180          ENDIF
4181          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
[3784]4182            IF (iflag_ice_thermo .GT. 0) THEN
[3780]4183          zx_rhl(i,k) = q_seri(i,k)/(qsatl(zx_t)/pplay(i,k))
4184          zx_rhi(i,k) = q_seri(i,k)/(qsats(zx_t)/pplay(i,k))
[3784]4185            ENDIF
[2469]4186          zqsat(i,k)=zx_qs
4187       ENDDO
4188    ENDDO
[782]4189
[2469]4190    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
4191    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
4192    !
4193    DO i = 1, klon
4194       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
4195       IF (thermcep) THEN
4196          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
4197             Lheat=RLSTT
4198          ELSE
4199             Lheat=RLVTT
4200          ENDIF
4201       ELSE
4202          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
4203             Lheat=RLSTT
4204          ELSE
4205             Lheat=RLVTT
4206          ENDIF
4207       ENDIF
4208       tpote(i) = tpot(i)*      &
4209            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
4210    ENDDO
[524]4211
[4389]4212    IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN ! ModThL
[524]4213#ifdef INCA
[2469]4214       CALL VTe(VTphysiq)
4215       CALL VTb(VTinca)
4216       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]4217
[3435]4218       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
[3563]4219       CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
4220            calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
4221            prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
4222            latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[524]4223
[2469]4224       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]4225
[2469]4226       CALL chemhook_begin (calday, &
4227            days_elapsed+1, &
4228            jH_cur, &
4229            pctsrf(1,1), &
4230            latitude_deg, &
4231            longitude_deg, &
4232            cell_area, &
4233            paprs, &
4234            pplay, &
4235            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
4236            pphi, &
4237            t_seri, &
4238            u, &
4239            v, &
[3613]4240            rot, &
[2469]4241            wo(:, :, 1), &
4242            q_seri, &
4243            zxtsol, &
[3613]4244            zt2m, &
[2469]4245            zxsnow_dummy, &
4246            solsw, &
4247            albsol1, &
4248            rain_fall, &
4249            snow_fall, &
4250            itop_con, &
4251            ibas_con, &
4252            cldfra, &
4253            nbp_lon, &
4254            nbp_lat-1, &
[3872]4255            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]4256            ftsol, &
4257            paprs, &
4258            cdragh, &
4259            cdragm, &
4260            pctsrf, &
4261            pdtphys, &
4262            itap)
[616]4263
[2469]4264       CALL VTe(VTinca)
4265       CALL VTb(VTphysiq)
[3865]4266#endif
4267    ENDIF !type_trac = inca or inco
[4389]4268    IF (type_trac == 'repr') THEN
[3666]4269#ifdef REPROBUS
4270    !CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
4271    CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
4272#endif
4273    ENDIF
[2618]4274
[2469]4275    !
[2618]4276    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
4277    !
4278    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]4279
[2618]4280       !
4281       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
4282       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]4283       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]4284          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
4285             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
4286                !
4287                CALL readaerosol_optic( &
[3630]4288                     debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4289                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4290                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4291                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
4292                     tausum_aero, tau3d_aero)
4293             ENDIF
[4489]4294          ELSE IF (iflag_rrtm .EQ.1) THEN  ! RRTM radiation
[2618]4295             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
4296                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]4297                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4298             ELSE
4299                !
4300#ifdef CPP_RRTM
4301                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]4302                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]4303                   !
[2753]4304#ifdef CPP_Dust
4305                   !--SPL aerosol model
4306                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
4307                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4308                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
4309                        tausum_aero, tau3d_aero)
4310#else
4311                   !--climatologies or INCA aerosols
[3480]4312                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
[3630]4313                        flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4314                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4315                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4316                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]4317                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]4318#endif
[3274]4319
4320                   IF (flag_aerosol .EQ. 7) THEN
4321                      CALL MACv2SP(pphis,pplay,paprs,longitude_deg,latitude_deg,  &
4322                                   tau_aero_sw_rrtm,piz_aero_sw_rrtm,cg_aero_sw_rrtm)
4323                   ENDIF
4324
[2738]4325                   !
[2618]4326                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
4327                   !--for now we use the old aerosol properties
4328                   !
4329                   CALL readaerosol_optic( &
[3630]4330                        debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4331                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4332                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4333                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
4334                        tausum_aero, tau3d_aero)
4335                   !
4336                   !--natural aerosols
4337                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
4338                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
4339                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
4340                   !--all aerosols
4341                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
4342                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
4343                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]4344                   !
4345                   !--no LW optics
4346                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4347                   !
[2618]4348                ELSE
4349                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
4350                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]4351                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4352                ENDIF
4353#else
4354                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
4355                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]4356                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4357#endif
4358                !
4359             ENDIF
[4489]4360          ELSE IF (iflag_rrtm .EQ.2) THEN    ! ecrad RADIATION
4361#ifdef CPP_ECRAD
4362             !--climatologies or INCA aerosols
4363             CALL readaerosol_optic_ecrad( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
4364                  flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
4365                  pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4366                  tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4367                  tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
4368                  tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
4369#else
4370                abort_message='You should compile with -rad ecrad if running with iflag_rrtm=2'
4371                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4372#endif
[2618]4373          ENDIF
[4489]4374
[2738]4375       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]4376          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]4377          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]4378          mass_solu_aero(:,:) = 0.
4379          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]4380          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
4381             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
4382             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
4383             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
4384          ELSE
4385             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4386             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4387             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
4388             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
4389          ENDIF
4390       ENDIF
4391       !
[2994]4392       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]4393       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]4394       !
[2618]4395       !--STRAT AEROSOL
4396       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
4397       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
4398          IF (prt_level .GE.10) THEN
4399             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
4400          ENDIF
4401          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
4402           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
4403             CALL readaerosolstrato(debut)
4404           ELSE
4405             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
4406             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4407           ENDIF
4408          ELSE
[2009]4409#ifdef CPP_RRTM
[2690]4410#ifndef CPP_StratAer
4411          !--prescribed strat aerosols
4412          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]4413            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
4414             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
4415            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
[3480]4416             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut, ok_volcan)
[2618]4417            ELSE
4418             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
4419             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4420            ENDIF
[2690]4421#endif
[2618]4422#else
4423             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
4424                  // 'with iflag_rrtm=1'
4425             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4426#endif
4427          ENDIF
[3567]4428       ELSE
4429          tausum_aero(:,:,id_STRAT_phy) = 0.
[2618]4430       ENDIF
[2690]4431!
4432#ifdef CPP_RRTM
4433#ifdef CPP_StratAer
[2692]4434       !--compute stratospheric mask
[3123]4435       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]4436       !--interactive strat aerosols
4437       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
4438#endif
4439#endif
[2618]4440       !--fin STRAT AEROSOL
4441       !     
4442
4443       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
4444       ! parametres pour diagnostiques:
4445       !
4446       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
4447          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
4448          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]4449       ENDIF
[2618]4450
[4715]4451       !Rajout appel a interface calcul proprietes optiques des nuages
4452       CALL call_cloud_optics_prop(klon, klev, ok_newmicro, &
[4412]4453               paprs, pplay, t_seri, radocond, picefra, cldfra, &
[2618]4454               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
[4715]4455               flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, &
[2618]4456               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
[4692]4457               cldtaupi, distcltop, temp_cltop, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
4458               ref_liq_pi, ref_ice_pi, scdnc, cldncl, reffclwtop, lcc, reffclws, &
4459               reffclwc, cldnvi, lcc3d, lcc3dcon, lcc3dstra, icc3dcon, icc3dstra,  &
4460               zfice, dNovrN, ptconv, rnebcon, clwcon)
[4715]4461
[2469]4462       !
[2618]4463       !IM betaCRF
[2469]4464       !
[2618]4465       cldtaurad   = cldtau
4466       cldtaupirad = cldtaupi
4467       cldemirad   = cldemi
4468       cldfrarad   = cldfra
4469
[2469]4470       !
[2618]4471       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
4472           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
4473          !
4474          ! global
4475          !
[3048]4476!IM 251017 begin
[3317]4477!               print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
[3048]4478!IM 251017 end
[2618]4479          DO k=1, klev
4480             DO i=1, klon
4481                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]4482                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]4483                ELSE
[2469]4484                   beta(i,k) = beta_free
[2618]4485                ENDIF
4486                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]4487                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]4488                ENDIF
[2469]4489                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4490                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4491                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4492                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]4493             ENDDO
4494          ENDDO
4495          !
4496       ELSE
4497          !
4498          ! regional
4499          !
4500          DO k=1, klev
4501             DO i=1,klon
4502                !
4503                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
4504                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
4505                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
4506                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
4507                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
4508                      beta(i,k) = beta_pbl
4509                   ELSE
4510                      beta(i,k) = beta_free
4511                   ENDIF
4512                   IF (mskocean_beta) THEN
4513                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
4514                   ENDIF
4515                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4516                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4517                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4518                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
4519                ENDIF
[2469]4520             !
[2618]4521             ENDDO
[2469]4522          ENDDO
4523       !
[2618]4524       ENDIF
[766]4525
[2618]4526       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
4527       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]4528          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]4529          CALL readchlorophyll(debut)
4530       ENDIF
[1863]4531
[2524]4532!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
4533!--previous values are therefore overwritten
4534!--this is needed for CMIP6 runs
4535!--and only possible for new radiation scheme
4536       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]4537#ifdef CPP_RRTM
[2524]4538         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]4539#endif
[2524]4540       ENDIF
4541
[2692]4542       IF (mydebug) THEN
4543          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4544          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4545          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4546          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4547       ENDIF
[2524]4548
[2469]4549       !
4550       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
4551       !input to radiation (DICE)
4552       !
4553       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4554          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]4555          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]4556       ENDIF
[2328]4557
[2469]4558       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]4559#ifdef INCA
[2469]4560          CALL radlwsw_inca  &
[3338]4561               (chemistry_couple, kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
[2469]4562               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]4563               size(wo,3), wo, &
[2469]4564               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
4565               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
4566               topsw,toplw,solsw,sollw, &
4567               sollwdown, &
4568               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
4569               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
4570               swdn0, swdn, swup0, swup, &
4571               ok_ade, ok_aie, &
4572               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4573               topswad_aero, solswad_aero, &
4574               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4575               topsw_aero, topsw0_aero, &
4576               solsw_aero, solsw0_aero, &
4577               cldtaupirad, &
4578               topswai_aero, solswai_aero)
[955]4579#endif
[2469]4580       ELSE
4581          !
4582          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
4583          !
4584          RCO2 = RCO2_act
4585          RCH4 = RCH4_act
4586          RN2O = RN2O_act
4587          RCFC11 = RCFC11_act
4588          RCFC12 = RCFC12_act
[3450]4589          !
4590          !--interactive CO2 in ppm from carbon cycle
[4298]4591          IF (carbon_cycle_rad) RCO2=RCO2_glo
[2469]4592          !
4593          IF (prt_level .GE.10) THEN
4594             print *,' ->radlwsw, number 1 '
4595          ENDIF
4596          !
[4773]4597          ! AI namelist utilise pour l appel principal de radlwsw (ecrad)
4598          namelist_ecrad_file='namelist_ecrad'
4599          !
[2469]4600          CALL radlwsw &
[4790]4601               (debut, dist, rmu0, fract,  &
[2469]4602                                !albedo SB >>>
4603                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4604               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
4605                                !albedo SB <<<
4606               t_seri,q_seri,wo, &
4607               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4608               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4609               flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4610               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4611               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4612               ! Rajoute par OB pour RRTM
4613               tau_aero_lw_rrtm, &
[3630]4614               cldtaupirad, &
[3048]4615!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4616               zqsat, flwc, fiwc, &
4617               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
[4773]4618               namelist_ecrad_file, &
[2469]4619               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
[3479]4620               heat_volc,cool_volc, &
[3756]4621               topsw,toplw,solsw,solswfdiff,sollw, &
[2469]4622               sollwdown, &
4623               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]4624               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]4625               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]4626               topswad_aero, solswad_aero, &
4627               topswai_aero, solswai_aero, &
4628               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4629               topsw_aero, topsw0_aero, &
4630               solsw_aero, solsw0_aero, &
4631               topswcf_aero, solswcf_aero, &
4632                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4633               toplwad_aero, sollwad_aero,&
4634               toplwai_aero, sollwai_aero, &
4635               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
4636                                !-end
4637               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[4773]4638               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
4639               cloud_cover_sw)
[879]4640
[3048]4641          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
4642          !schemes
4643          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
4644          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
4645          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
4646          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
4647          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
4648                        sollwdown(:))
4649          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
4650 
[4619]4651          IF (.NOT. using_xios) THEN
4652            !
4653            !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
4654            !IM des taux doit etre different du taux actuel
4655            !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
4656            !
4657            IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
4658                RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
4659                RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
4660                RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
4661                RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
4662          ENDIF
[2989]4663   !
[2692]4664          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4665                !
4666                RCO2 = RCO2_per
4667                RCH4 = RCH4_per
4668                RN2O = RN2O_per
4669                RCFC11 = RCFC11_per
4670                RCFC12 = RCFC12_per
4671                !
4672                IF (prt_level .GE.10) THEN
4673                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
4674                ENDIF
4675                !
[4773]4676                namelist_ecrad_file='namelist_ecrad'
4677                !
[2469]4678                CALL radlwsw &
[4790]4679                     (debut, dist, rmu0, fract,  &
[2469]4680                                !albedo SB >>>
4681                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4682                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
4683                                !albedo SB <<<
4684                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]4685                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4686                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4687                     flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4688                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4689                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4690                                ! Rajoute par OB pour RRTM
4691                     tau_aero_lw_rrtm, &
[3630]4692                     cldtaupi, &
[3048]4693!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4694                     zqsat, flwc, fiwc, &
4695                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
[4773]4696                     namelist_ecrad_file, &
[2469]4697                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
[3479]4698                     heat_volc,cool_volc, &
[3756]4699                     topswp,toplwp,solswp,solswfdiffp,sollwp, &
[2469]4700                     sollwdownp, &
4701                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]4702                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]4703                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]4704                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
4705                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
4706                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
4707                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
4708                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
4709                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
4710                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4711                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
4712                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
4713                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
4714                                !-end
4715                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[4773]4716                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
4717                     cloud_cover_sw)
[3987]4718          ENDIF !ok_4xCO2atm
[4677]4719
4720! A.I aout 2023
4721! Effet 3D des nuages Ecrad
4722! a passer : nom du ficher namelist et cles ok_3Deffect
4723! a declarer comme iflag_rrtm et a lire dans physiq.def
4724#ifdef CPP_ECRAD
4725          IF (ok_3Deffect) then
4726!                print*,'ok_3Deffect = ',ok_3Deffect 
4727                namelist_ecrad_file='namelist_ecrad_s2'
4728                CALL radlwsw &
[4790]4729                     (debut, dist, rmu0, fract,  &
[4677]4730                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
4731                     t_seri,q_seri,wo, &
4732                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
4733                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4734                     flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
4735                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4736                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4737                     tau_aero_lw_rrtm, &
4738                     cldtaupi, &
4739                     zqsat, flwc, fiwc, &
4740                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
[4773]4741                     namelist_ecrad_file, &
[4677]4742! A modifier             
4743                     heat_s2,heat0_s2,cool_s2,cool0_s2,albpla_s2, &
4744                     heat_volc,cool_volc, &
4745                     topsw_s2,toplw_s2,solsw_s2,solswfdiff_s2,sollw_s2, &
4746                     sollwdown_s2, &
4747                     topsw0_s2,toplw0_s2,solsw0_s2,sollw0_s2, &
4748                     lwdnc0_s2, lwdn0_s2, lwdn_s2, lwupc0_s2, lwup0_s2, lwup_s2,  &
4749                     swdnc0_s2, swdn0_s2, swdn_s2, swupc0_s2, swup0_s2, swup_s2, &
4750                     topswad_aero_s2, solswad_aero_s2, &
4751                     topswai_aero_s2, solswai_aero_s2, &
4752                     topswad0_aero_s2, solswad0_aero_s2, &
4753                     topsw_aero_s2, topsw0_aero_s2, &
4754                     solsw_aero_s2, solsw0_aero_s2, &
4755                     topswcf_aero_s2, solswcf_aero_s2, &
4756                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4757                     toplwad_aero_s2, sollwad_aero_s2,&
4758                     toplwai_aero_s2, sollwai_aero_s2, &
4759                     toplwad0_aero_s2, sollwad0_aero_s2,&
4760                                !-end
4761                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[4773]4762                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
4763                     cloud_cover_sw_s2)
[4677]4764          ENDIF ! ok_3Deffect
4765#endif
4766
[2469]4767       ENDIF ! aerosol_couple
4768       itaprad = 0
4769       !
4770       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
4771       !
4772       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4773          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
4774       ENDIF
4775    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
4776    itaprad = itaprad + 1
[879]4777
[2469]4778    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
4779       IF (prt_level.ge.9) THEN
4780          PRINT *,'--------------------------------------------------'
4781          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
4782          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
4783          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]4784       ENDIF
[2469]4785       heat=0.
4786       cool=0.
4787       sollw=0.   ! MPL 01032011
4788       solsw=0.
4789       radsol=0.
4790       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4791       swup0=0.
4792       lwup=0.
4793       lwup0=0.
4794       lwdn=0.
4795       lwdn0=0.
[2692]4796    ENDIF
[782]4797
[2469]4798    !
4799    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4800    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4801    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4802    !
4803    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4804
[2692]4805    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4806       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4807    ENDIF
[2359]4808
[2469]4809    !
4810    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4811    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4812    !
[2359]4813
[2469]4814    DO k=1, klev
[3435]4815       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*phys_tstep/RDAY
4816       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*phys_tstep/RDAY
4817       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*phys_tstep/RDAY
4818       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*phys_tstep/RDAY
[2469]4819    ENDDO
[2194]4820
[4523]4821    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4822    CALL prt_enerbil('SW',itap)
[4523]4823    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4824    CALL prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4825
[2469]4826    !
[2692]4827    IF (mydebug) THEN
4828       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4829       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4830       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4831       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4832    ENDIF
[1863]4833
[2469]4834    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4835    !
4836    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4837    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4838    !
[1001]4839
[2469]4840    !
4841    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4842    !
4843    DO i = 1, klon
4844       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4845       ! a la demande de JLD
4846       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4847    ENDDO
4848    !
4849    !moddeblott(jan95)
4850    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4851    ! a l'echelle sous-maille:
4852    !
4853    IF (prt_level .GE.10) THEN
4854       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4855    ENDIF
4856    !
4857    IF (ok_orodr) THEN
4858       !
4859       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4860       igwd=0
4861       DO i=1,klon
4862          itest(i)=0
[4458]4863          zrel_oro(i)=zstd(i)/(max(zsig(i),1.E-8)*sqrt(cell_area(i)))
4864          !zrel_oro: relative mountain height wrt relief explained by mean slope
4865          ! -> condition on zrel_oro can deactivate the drag on tilted planar terrains
[4352]4866          !    such as ice sheets (work by V. Wiener)
[4458]4867          ! zpmm_orodr_t and zstd_orodr_t are activation thresholds set by F. Lott to
4868          ! earn computation time but they are not physical.
[4466]4869          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.zpmm_orodr_t).AND.(zstd(i).GT.zstd_orodr_t).AND.(zrel_oro(i).LE.zrel_oro_t)) THEN
[2469]4870             itest(i)=1
4871             igwd=igwd+1
4872             idx(igwd)=i
4873          ENDIF
4874       ENDDO
4875       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4876       !
4877       IF (ok_strato) THEN
[1863]4878
[3435]4879          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4880               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4881               igwd,idx,itest, &
4882               t_seri, u_seri, v_seri, &
4883               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4884               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4885
[2469]4886       ELSE
[3435]4887          CALL drag_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4888               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4889               igwd,idx,itest, &
4890               t_seri, u_seri, v_seri, &
4891               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4892               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4893       ENDIF
4894       !
4895       !  ajout des tendances
4896       !-----------------------------------------------------------------------
4897       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
[4523]4898       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'oro', &
[2812]4899            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4900       CALL prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4901       !----------------------------------------------------------------------
4902       !
4903    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4904    !
[2692]4905    IF (mydebug) THEN
4906       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4907       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4908       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4909       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4910    ENDIF
[1001]4911
[2469]4912    IF (ok_orolf) THEN
4913       !
4914       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4915       igwd=0
4916       DO i=1,klon
4917          itest(i)=0
[4458]4918          !zrel_oro: relative mountain height wrt relief explained by mean slope
4919          ! -> condition on zrel_oro can deactivate the lifting on tilted planar terrains
[4352]4920          !    such as ice sheets (work by V. Wiener)
[4458]4921          zrel_oro(i)=zstd(i)/(max(zsig(i),1.E-8)*sqrt(cell_area(i)))
[4466]4922          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.zpmm_orolf_t).AND.(zrel_oro(i).LE.zrel_oro_t)) THEN
[2469]4923             itest(i)=1
4924             igwd=igwd+1
4925             idx(igwd)=i
4926          ENDIF
4927       ENDDO
4928       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4929       !
4930       IF (ok_strato) THEN
[1001]4931
[3435]4932          CALL lift_noro_strato(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4933               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4934               igwd,idx,itest, &
4935               t_seri, u_seri, v_seri, &
4936               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4937               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4938
[2469]4939       ELSE
[3435]4940          CALL lift_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4941               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4942               itest, &
4943               t_seri, u_seri, v_seri, &
4944               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4945               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4946       ENDIF
[1638]4947
[2469]4948       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
[4523]4949       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, dqbs0,paprs, &
[2812]4950            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4951       CALL prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4952    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4953
[2469]4954    IF (ok_hines) then
4955       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4956       east_gwstress=0.
4957       west_gwstress=0.
4958       du_gwd_hines=0.
4959       dv_gwd_hines=0.
[3435]4960       CALL hines_gwd(klon, klev, phys_tstep, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
[2469]4961            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4962            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4963       zustr_gwd_hines=0.
4964       zvstr_gwd_hines=0.
4965       DO k = 1, klev
[3435]4966          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4967               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4968          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4969               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4970       ENDDO
[1001]4971
[2469]4972       d_t_hin(:, :)=0.
4973       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[4523]4974            dqi0, dqbs0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4975       CALL prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4976    ENDIF
[2333]4977
[2469]4978    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
[3435]4979       ! ym missing init for east_gwstress & west_gwstress -> added in phys_local_var_mod
4980       CALL acama_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
[2469]4981            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4982            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4983       zustr_gwd_front=0.
4984       zvstr_gwd_front=0.
4985       DO k = 1, klev
[3435]4986          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4987               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4988          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4989               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4990       ENDDO
[644]4991
[4523]4992       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, dqbs0, &
[2812]4993            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4994       CALL prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4995    ENDIF
[1938]4996
[2692]4997    IF (ok_gwd_rando) THEN
[3435]4998       CALL FLOTT_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4999            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
5000            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
[4523]5001       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, dqbs0, &
[2812]5002            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]5003       CALL prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]5004       zustr_gwd_rando=0.
5005       zvstr_gwd_rando=0.
5006       DO k = 1, klev
[3435]5007          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]5008               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]5009          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]5010               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
5011       ENDDO
[2692]5012    ENDIF
[766]5013
[2469]5014    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]5015
[2692]5016    IF (mydebug) THEN
5017       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
5018       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
5019       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
5020       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
5021    ENDIF
[2136]5022
[2469]5023    DO i = 1, klon
5024       zustrph(i)=0.
5025       zvstrph(i)=0.
5026    ENDDO
5027    DO k = 1, klev
5028       DO i = 1, klon
[3435]5029          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/phys_tstep* &
[2469]5030               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[3435]5031          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/phys_tstep* &
[2469]5032               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
5033       ENDDO
5034    ENDDO
5035    !
5036    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
5037    !
5038    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
5039       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
5040            ra,rg,romega, &
5041            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
5042            zustrdr,zustrli,zustrph, &
5043            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
5044            paprs,u,v, &
5045            aam, torsfc)
5046    ENDIF
5047    !IM cf. FLott END
5048    !DC Calcul de la tendance due au methane
[3461]5049    IF (ok_qch4) THEN
[4755]5050!      d_q_ch4: H2O source from CH4 in MMR/s (mass mixing ratio/s or kg H2O/kg air/s)
[4626]5051#ifdef CPP_StratAer
[4625]5052       CALL stratH2O_methox(debut,paprs,d_q_ch4)
[4626]5053#else
[4755]5054!      ECMWF routine METHOX
[4626]5055       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
[4629]5056#endif
[4755]5057       ! add humidity tendency due to methane
[3435]5058       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*phys_tstep
[4523]5059       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
[2812]5060            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[4755]5061       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/phys_tstep ! update with H2O conserv done in add_phys_tend
[2692]5062    ENDIF
[2469]5063    !
5064    !
[4601]5065#ifdef CPP_StratAer
5066    IF (ok_qemiss) THEN
5067       flh2o=1
5068       IF(flag_verbose_strataer) THEN
5069          print *,'IN physiq_mod: ok_qemiss =yes (',ok_qemiss,'), flh2o=',flh2o
5070          print *,'IN physiq_mod: flag_emit=',flag_emit,', nErupt=',nErupt
5071          print *,'IN physiq_mod: nAerErupt=',nAerErupt
5072       ENDIF
5073       
5074       SELECT CASE(flag_emit)
[4755]5075       CASE(1) ! emission volc H2O in LMDZ
[4601]5076          DO ieru=1, nErupt
5077             IF (year_cur==year_emit_vol(ieru).AND.&
5078                  mth_cur==mth_emit_vol(ieru).AND.&
5079                  day_cur>=day_emit_vol(ieru).AND.&
5080                  day_cur<(day_emit_vol(ieru)+injdur)) THEN
5081               
5082                IF(flag_verbose_strataer) print *,'IN physiq_mod: date=',year_cur,mth_cur,day_cur
[4755]5083                ! initialisation of q tendency emission
[4601]5084                d_q_emiss(:,:)=0.
5085                ! daily injection mass emission - NL
5086                m_H2O_emiss_vol_daily = m_H2O_emiss_vol(ieru)/(REAL(injdur)&
5087                     *REAL(ponde_lonlat_vol(ieru)))
5088                !
5089                CALL STRATEMIT(pdtphys,pdtphys,latitude_deg,longitude_deg,t_seri,&
5090                    pplay,paprs,tr_seri,&
5091                    m_H2O_emiss_vol_daily,&
5092                    xlat_min_vol(ieru),xlat_max_vol(ieru),&
5093                    xlon_min_vol(ieru),xlon_max_vol(ieru),&
5094                    altemiss_vol(ieru),sigma_alt_vol(ieru),1,1.,&
5095                    nAerErupt+1,0)
5096               
5097                IF(flag_verbose_strataer) print *,'IN physiq_mod: min max d_q_emiss=',&
5098                     minval(d_q_emiss),maxval(d_q_emiss)
5099               
5100                CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_emiss, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
5101                     'q_emiss',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
5102                IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT TEND EMISS'
5103             ENDIF
5104          ENDDO
5105          flh2o=0
5106       END SELECT ! emission scenario (flag_emit)
5107    ENDIF
5108#endif
[2897]5109
5110!===============================================================
5111!            Additional tendency of TKE due to orography
5112!===============================================================
5113!
5114! Inititialization
5115!------------------
5116
5117       addtkeoro=0   
5118       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
5119     
5120       IF (prt_level.ge.5) &
5121            print*,'addtkeoro', addtkeoro
5122           
5123       alphatkeoro=1.   
5124       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
5125       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
5126
[3461]5127       smallscales_tkeoro=.FALSE.   
[2897]5128       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
5129
5130
[3461]5131       dtadd(:,:)=0.
5132       duadd(:,:)=0.
5133       dvadd(:,:)=0.
[2897]5134
5135! Choices for addtkeoro:
5136!      ** 0 no TKE tendency from orography   
5137!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
5138!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
5139!
5140
5141       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
5142!      -------------------------------------------
5143
5144
5145       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
5146
5147
5148  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
5149
5150            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
5151            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
5152
5153  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
5154
[3461]5155     IF (smallscales_tkeoro) THEN
[2897]5156       igwd=0
5157       DO i=1,klon
5158          itest(i)=0
5159! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
5160! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
5161! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
[4466]5162          IF ((zstd(i).GT.1.0) .AND.(zrel_oro(i).LE.zrel_oro_t)) THEN
[2897]5163             itest(i)=1
5164             igwd=igwd+1
5165             idx(igwd)=i
5166          ENDIF
5167       ENDDO
5168
5169     ELSE
5170
5171       igwd=0
5172       DO i=1,klon
5173          itest(i)=0
[4466]5174        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.zpmm_orodr_t).AND.(zstd(i).GT.zstd_orodr_t).AND.(zrel_oro(i).LE.zrel_oro_t)) THEN
[2897]5175             itest(i)=1
5176             igwd=igwd+1
5177             idx(igwd)=i
[3461]5178        ENDIF
[2897]5179       ENDDO
5180
[3461]5181     ENDIF
[2897]5182
[3461]5183     CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2897]5184               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
5185               igwd,idx,itest, &
5186               t_seri, u_seri, v_seri, &
5187               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
5188               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
5189
[3461]5190     zustrdr(:)=0.
5191     zvstrdr(:)=0.
5192     zulow(:)=0.
5193     zvlow(:)=0.
[2897]5194
[3461]5195     duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
5196     dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
5197  ENDIF
[2897]5198
5199
5200   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
5201   !----------------------------------------------------------
5202    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
5203
5204
[3198]5205    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pctsrf,pbl_tke)
[3888]5206   !
5207   ! Prevent pbl_tke_w from becoming negative
5208    wake_delta_pbl_tke(:,:,:) = max(wake_delta_pbl_tke(:,:,:), -pbl_tke(:,:,:))
5209   !
[2897]5210
5211       ENDIF
5212!      -----
5213!===============================================================
5214
5215
[2469]5216    !====================================================================
5217    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
5218    !====================================================================
5219    ! Abderrahmane 24.08.09
5220
5221    IF (ok_cosp) THEN
5222       ! adeclarer
[1279]5223#ifdef CPP_COSP
[3435]5224       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[1279]5225
[2469]5226          IF (prt_level .GE.10) THEN
5227             print*,'freq_cosp',freq_cosp
5228          ENDIF
5229          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
5230          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
5231          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]5232          CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[2469]5233               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]5234               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]5235               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
5236               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
5237               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
5238               zu10m,zv10m,pphis, &
5239               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
5240               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
5241               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
5242               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
5243               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]5244
[2469]5245          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
5246          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
5247          !     M          clMISR,
5248          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
5249          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]5250
[2469]5251       ENDIF
[3370]5252#endif
[1279]5253
[3370]5254#ifdef CPP_COSP2
[3435]5255       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3370]5256
5257          IF (prt_level .GE.10) THEN
5258             print*,'freq_cosp',freq_cosp
5259          ENDIF
5260          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
5261                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
5262          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]5263          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3370]5264               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
5265               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
5266               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
5267               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
5268               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
5269               zu10m,zv10m,pphis, &
5270               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
5271               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
5272               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
5273               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
5274               mr_ozone,cldtau, cldemi)
5275       ENDIF
[1279]5276#endif
[3370]5277
[3491]5278#ifdef CPP_COSPV2
5279       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3726]5280!        IF (MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3491]5281
5282          IF (prt_level .GE.10) THEN
5283             print*,'freq_cosp',freq_cosp
5284          ENDIF
[3726]5285           DO k = 1, klev
5286             DO i = 1, klon
5287               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
5288             ENDDO
5289           ENDDO
[3491]5290          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
5291                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
5292          !     s        ref_liq,ref_ice
5293          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
5294               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
5295               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
5296               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
5297               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
5298               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
5299               zu10m,zv10m,pphis, &
5300               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
5301               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
5302               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
5303               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
5304               mr_ozone,cldtau, cldemi)
5305       ENDIF
5306#endif
5307
[2469]5308    ENDIF  !ok_cosp
[2580]5309
5310
5311! Marine
5312
5313  IF (ok_airs) then
5314
[3435]5315  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[2692]5316     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
5317     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
5318        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
5319        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
5320        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
5321        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
5322        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
5323        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
5324        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
5325        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
5326        & alt_tropo )
[2580]5327  ENDIF
5328
5329  ENDIF  ! ok_airs
5330
5331
[2469]5332    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5333    !AA
5334    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
5335    !AA
5336    !====================================================================
5337    !   Calcul  des tendances traceurs
5338    !====================================================================
5339    !
[959]5340
[4389]5341    IF (type_trac == 'repr') THEN
[3666]5342!MM pas d'impact, car on recupere q_seri,tr_seri,t_seri via phys_local_var_mod
5343!MM                               dans Reprobus
[2469]5344       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
[3666]5345#ifdef REPROBUS
5346       d_q_rep(:,:) = 0.
5347       d_ql_rep(:,:) = 0.
5348       d_qi_rep(:,:) = 0.
5349#endif
[2469]5350    ELSE
5351       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[4098]5352       IF (nqo >= 3) THEN
[3861]5353          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq) + qx(:,:,isol)
5354       ELSE
5355          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
5356       ENDIF
[2692]5357    ENDIF
[1565]5358
[2630]5359#ifdef CPP_Dust
[3776]5360    !  Avec SPLA, iflag_phytrac est forcé =1
5361    CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
[2630]5362                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
5363                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
5364                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
5365                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
5366                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
5367                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
5368                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
5369                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
5370                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
5371                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
5372                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
5373                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
5374                      d_tr_dyn,tr_seri)
5375
5376#else
[3776]5377    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
5378      CALL phytrac ( &
[2469]5379         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
[3435]5380         lafin,    phys_tstep,     u, v,     t, &
[2469]5381         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
5382         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
5383         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
5384         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
5385         zustar,   zu10m,     zv10m, &
5386         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
5387         latitude_deg, longitude_deg, &
5388         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
5389         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]5390         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[4412]5391         diafra,   radocond,    itop_con, ibas_con, &
[2469]5392         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
5393         da,       phi,       mp,       upwd, &
5394         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
5395         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
5396         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
5397         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
5398         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
5399         rfname, &
5400         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
[3418]5401         tr_seri, init_source)
[3666]5402#ifdef REPROBUS
5403
5404
5405          print*,'avt add phys rep',abortphy
5406
5407     CALL add_phys_tend &
[4523]5408            (du0,dv0,dt0,d_q_rep,d_ql_rep,d_qi_rep,dqbs0,paprs,&
[3666]5409             'rep',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
5410        IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT REP'
5411
5412          print*,'apr add phys rep',abortphy
5413
[2630]5414#endif
[3776]5415    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[3666]5416
5417#endif
[3776]5418    !ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]5419
[2469]5420    IF (offline) THEN
[524]5421
[2469]5422       IF (prt_level.ge.9) &
5423            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]5424       CALL phystokenc ( &
[2469]5425            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
5426            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
5427            fm_therm,entr_therm, &
5428            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
5429            frac_impa, frac_nucl, &
[3435]5430            pphis,cell_area,phys_tstep,itap, &
[2469]5431            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]5432
5433
[2469]5434    ENDIF
[4613]5435
[2469]5436    !
5437    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
5438    !
[4229]5439    CALL transp (paprs,zxtsol, t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
5440                 ue, ve, uq, vq, uwat, vwat)
[2469]5441    !
5442    !IM global posePB BEG
5443    IF(1.EQ.0) THEN
5444       !
[4229]5445       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
[2469]5446            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
5447       !
5448    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
5449    !IM global posePB END
[4229]5450    !
[2469]5451    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
5452    !
[1279]5453
[2469]5454    !================================================================
5455    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
5456    ! parameterisation of subgrid-scale motions
5457    !================================================================
[1753]5458
[2469]5459    d_t_ec(:,:)=0.
5460    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[4232]5461    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx,ivap,iliq,isol, &
[2851]5462         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]5463         zmasse,exner,d_t_ec)
5464    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]5465
[2469]5466    !=======================================================================
5467    !   SORTIES
5468    !=======================================================================
5469    !
5470    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
5471    !
5472    include "calcul_divers.h"
5473    !
5474    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
5475    !   -------------------------------------------------
5476    !
5477    include "calcul_STDlev.h"
5478    !
5479    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
5480    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
5481    !
[2496]5482    !cc prw  = eau precipitable
5483    !   prlw = colonne eau liquide
5484    !   prlw = colonne eau solide
[4523]5485    !   prbsw = colonne neige soufflee
[2499]5486    prw(:) = 0.
5487    prlw(:) = 0.
5488    prsw(:) = 0.
[4523]5489    prbsw(:) = 0.
[2499]5490    DO k = 1, klev
5491       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5492       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5493       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[4523]5494       prbsw(:)= prbsw(:) + qbs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]5495    ENDDO
5496    !
[4389]5497    IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN
[655]5498#ifdef INCA
[2469]5499       CALL VTe(VTphysiq)
5500       CALL VTb(VTinca)
[959]5501
[2469]5502       CALL chemhook_end ( &
[3435]5503            phys_tstep, &
[2469]5504            pplay, &
5505            t_seri, &
[3872]5506            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]5507            nbtr, &
5508            paprs, &
5509            q_seri, &
5510            cell_area, &
5511            pphi, &
5512            pphis, &
[2832]5513            zx_rh, &
[4127]5514            aps, bps, ap, bp, lafin)
[959]5515
[2469]5516       CALL VTe(VTinca)
5517       CALL VTb(VTphysiq)
[655]5518#endif
[2692]5519    ENDIF
[655]5520
[4389]5521    IF (type_trac == 'repr') THEN
[4140]5522#ifdef REPROBUS
5523        CALL coord_hyb_rep(paprs, pplay, aps, bps, ap, bp, cell_area)
5524#endif
5525    ENDIF
[1753]5526
[2469]5527    !
5528    ! Convertir les incrementations en tendances
5529    !
5530    IF (prt_level .GE.10) THEN
5531       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
5532    ENDIF
5533    !
[2692]5534    IF (mydebug) THEN
5535       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
5536       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
5537       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
5538       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
5539    ENDIF
[766]5540
[2469]5541    DO k = 1, klev
5542       DO i = 1, klon
[3435]5543          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / phys_tstep
5544          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / phys_tstep
5545          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / phys_tstep
5546          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / phys_tstep
5547          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / phys_tstep
[2469]5548          !CR: on ajoute le contenu en glace
[4098]5549          IF (nqo >= 3) THEN
[3435]5550             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / phys_tstep
[2692]5551          ENDIF
[4059]5552          !--ice_sursat: nqo=4, on ajoute rneb
[4523]5553          IF (nqo.ge.4 .and. ok_ice_sursat) THEN
[4059]5554             d_qx(i,k,irneb) = ( rneb_seri(i,k) - qx(i,k,irneb) ) / phys_tstep
5555          ENDIF
[4523]5556
5557           IF (nqo.ge.4 .and. ok_bs) THEN
5558             d_qx(i,k,ibs) = ( qbs_seri(i,k) - qx(i,k,ibs) ) / phys_tstep
5559          ENDIF
5560
[2469]5561       ENDDO
5562    ENDDO
5563    !
[4367]5564    ! DC: All iterations are cycled if nqtot==nqo, so no nqtot>nqo condition required
5565    itr = 0
5566    DO iq = 1, nqtot
5567       IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
5568       itr = itr+1
5569       DO  k = 1, klev
5570          DO  i = 1, klon
5571             d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,itr) - qx(i,k,iq) ) / phys_tstep
[2469]5572          ENDDO
5573       ENDDO
[4367]5574    ENDDO
[2469]5575    !
5576    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
5577    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
5578    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
5579    !
[1412]5580
[2489]5581    !--OB mass fixer
5582    !--profile is corrected to force mass conservation of water
5583    IF (mass_fixer) THEN
5584    qql2(:)=0.0
[2499]5585    DO k = 1, klev
5586      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]5587    ENDDO
[4601]5588
5589#ifdef CPP_StratAer
5590    IF (ok_qemiss) THEN
5591       DO k = 1, klev
5592          qql1(:) = qql1(:)+d_q_emiss(:,k)*zmasse(:,k)
5593       ENDDO
5594    ENDIF
5595#endif
5596    IF (ok_qch4) THEN
5597       DO k = 1, klev
5598          qql1(:) = qql1(:)+d_q_ch4_dtime(:,k)*zmasse(:,k)
5599       ENDDO
5600    ENDIF
5601   
[2489]5602    DO i = 1, klon
5603      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
5604      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
5605      DO k = 1, klev
5606        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
5607        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
5608      ENDDO
5609    ENDDO
5610    ENDIF
5611    !--fin mass fixer
5612
[2469]5613    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
5614    !
[2499]5615    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
5616    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
5617    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
5618    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
5619    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
5620    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
[4523]5621    qbs_ancien(:,:) = qbs_seri(:,:)
[4059]5622    rneb_ancien(:,:) = rneb_seri(:,:)
[2499]5623    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
5624    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
5625    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[4523]5626    CALL water_int(klon,klev,qbs_ancien,zmasse,prbsw_ancien)
[2469]5627    ! !! RomP >>>
[4056]5628    IF (nqtot > nqo) tr_ancien(:,:,:) = tr_seri(:,:,:)
[2469]5629    ! !! RomP <<<
5630    !==========================================================================
5631    ! Sorties des tendances pour un point particulier
5632    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
5633    ! pour le debug
5634    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
5635    !==========================================================================
[879]5636
[2692]5637    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]5638       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
5639       write(lunout,*) &
5640            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
5641       write(lunout,*) &
5642            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
5643            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
5644            pctsrf(igout,is_sic)
5645       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]5646       DO k=1,klev
[2469]5647          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
5648               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
5649               d_t_eva(igout,k)
[2692]5650       ENDDO
[2469]5651       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]5652       DO k=1,klev
[2469]5653          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]5654       ENDDO
[879]5655
[2469]5656       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
5657       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
5658       !jyg!     do k=1,klev
5659       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
5660       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
5661       !jyg!     enddo
5662       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]5663       DO k=1,klev
[2469]5664          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
5665               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]5666       ENDDO
[2469]5667       !>jyg
[879]5668
[2469]5669       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
5670       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]5671       DO k=1,klev
[2469]5672          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
5673               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]5674       ENDDO
5675    ENDIF
[879]5676
[2469]5677    !============================================================
5678    !   Calcul de la temperature potentielle
5679    !============================================================
5680    DO k = 1, klev
5681       DO i = 1, klon
5682          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
5683          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5684          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
5685          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5686          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
5687          !     MPL 20130625
5688          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
5689          ! sinon thetal=theta
5690          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
5691          !    :         ql_seri(i,k))
5692          thetal(i,k)=theta(i,k)
5693       ENDDO
5694    ENDDO
5695    !
[879]5696
[2469]5697    ! 22.03.04 BEG
5698    !=============================================================
5699    !   Ecriture des sorties
5700    !=============================================================
[524]5701#ifdef CPP_IOIPSL
5702
[2469]5703    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
5704    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]5705
[2469]5706    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
5707    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]5708         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]5709
[1507]5710
[2469]5711    !=============================================================
5712    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
5713    ! de fisrtilp
5714    !=============================================================
[1507]5715
[2692]5716    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]5717       d_t_lscth=0.
5718       d_t_lscst=0.
5719       d_q_lscth=0.
5720       d_q_lscst=0.
[2692]5721       DO k=1,klev
5722          DO i=1,klon
5723             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]5724                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5725                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5726             ELSE
[2469]5727                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5728                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5729             ENDIF
5730          ENDDO
5731       ENDDO
[1507]5732
[2692]5733       DO i=1,klon
[2469]5734          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
5735          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]5736       ENDDO
5737    ENDIF
[909]5738
[2469]5739    !On effectue les sorties:
[1791]5740
[2630]5741#ifdef CPP_Dust
5742  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5743       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3776]5744       ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
[2630]5745       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
5746       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
5747       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
5748#else
[2469]5749    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5750         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[4523]5751         ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, ibs,   &
[2496]5752         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]5753         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[4613]5754         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc,t, u1, v1)
[2630]5755#endif
[1791]5756
[2651]5757#ifndef CPP_XIOS
[4619]5758      CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]5759#endif
[687]5760
[524]5761#endif
[4547]5762    ! Petit appelle de sorties pour accompagner le travail sur phyex
5763    if ( iflag_physiq == 1 ) then
5764        call output_physiqex(debut,jD_eq,pdtphys,presnivs,paprs,u,v,t,qx,cldfra,0.*t,0.*t,0.*t,pbl_tke,theta)
5765    endif
[524]5766
[2469]5767    !====================================================================
5768    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
5769    ! plantage par hgardfou
5770    !====================================================================
[2235]5771
5772    IF (abortphy==1) THEN
5773       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]5774       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]5775    ENDIF
5776
[2469]5777    ! 22.03.04 END
5778    !
5779    !====================================================================
5780    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
5781    !====================================================================
5782    !
[782]5783
[3981]5784    ! Disabling calls to the prt_alerte function
5785    alert_first_call = .FALSE.
[4547]5786
[3981]5787   
[2469]5788    IF (lafin) THEN
5789       itau_phy = itau_phy + itap
5790       CALL phyredem ("restartphy.nc")
5791       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
5792       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
5793       !         close(97)
[3435]5794     
5795       IF (is_omp_master) THEN
5796       
5797         IF (read_climoz >= 1) THEN
5798           IF (is_mpi_root) CALL nf95_close(ncid_climoz)
[4489]5799            DEALLOCATE(press_edg_climoz)
5800            DEALLOCATE(press_cen_climoz)
[3435]5801         ENDIF
5802       
[2692]5803       ENDIF
[4127]5804
[4619]5805       IF (using_xios) THEN
5806         IF (is_omp_master) CALL xios_context_finalize
5807
[4127]5808#ifdef INCA
[4619]5809         if (type_trac == 'inca') then
5810            IF (is_omp_master .and. grid_type==unstructured) THEN
5811               CALL finalize_inca
5812            ENDIF
5813         endif
[3435]5814#endif
[4619]5815       ENDIF
[3461]5816       WRITE(lunout,*) ' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[2469]5817    ENDIF
[1863]5818
[2469]5819    !      first=.false.
[1863]5820
[2469]5821  END SUBROUTINE physiq
[2418]5822
[2902]5823END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.