source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 4887

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Correction of another small bug on the water mass fixer (not activated)
Introduction of a water_budget diagnostic that quantifies non-conservation from the LMDZ physics

  • 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: 214.4 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 4887 2024-04-02 11:14:33Z oboucher $
[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,   &
[4887]261       prw, prlw, prsw, prbsw, water_budget,         &
[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       !
[4881]284       pbl_tke_input, pbl_eps, 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
[4872]1199#ifdef CPP_COSPV2
1200    include "ini_COSP.h"
1201#endif
[3511]1202    real :: mr_ozone(klon,klev), phicosp(klon,klev)
[3370]1203
[2469]1204    !IM stations CFMIP
1205    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1206    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1207    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1208    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1209    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1210    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1211    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1212    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1213    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1214    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1215    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1216    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1217    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1218
[2469]1219    !IM betaCRF
1220    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1221    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1222    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1223    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1224    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1225    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1226    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1227    ! cldemirad pour evaluer les
1228    ! retros liees aux CRF
1229    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1230    ! pour radlwsw pour
1231    ! tester "CRF off"
1232    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1233    ! pour radlwsw pour
1234    ! tester "CRF off"
1235    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1236    ! radlwsw pour tester
1237    ! "CRF off"
1238    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1239
[3418]1240#ifdef INCA
[4367]1241    REAL :: calday, zxsnow_dummy(klon)
[3418]1242    ! set de variables utilisees pour l'initialisation des valeurs provenant de INCA
1243    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_tauinca
1244    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_pizinca
1245    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_cginca
1246    REAL, DIMENSION(klon,klev,nbands) :: init_ccminca
1247#endif
1248    REAL, DIMENSION(klon,nbtr) :: init_source
1249
[3048]1250    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1251    REAL, SAVE :: betalwoff
1252    !OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
1253!
[2469]1254    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1255    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1256    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1257    integer iostat
[1539]1258
[4881]1259    REAL, dimension(klon,klev+1) :: l_mix_ave, wprime_ave
[2469]1260    REAL zzz
1261    !albedo SB >>>
[3461]1262    REAL,DIMENSION(6), SAVE :: SFRWL
[3435]1263!$OMP THREADPRIVATE(SFRWL)
[2469]1264    !albedo SB <<<
[1955]1265
[2485]1266    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[3461]1267    LOGICAL, PARAMETER :: mass_fixer=.FALSE.
1268    REAL qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1269
[4742]1270    !--OB flag to activate better conservation of water tendency when convection is not called every timestep
1271    LOGICAL, PARAMETER :: ok_conserv_d_q_con=.FALSE.
1272
[4690]1273    REAL, dimension(klon,klev) :: t_env,q_env
1274
[4722]1275    REAL, dimension(klon) :: pr_et
1276    REAL, dimension(klon) :: w_et, jlr_g_c, jlr_g_s
1277
[3110]1278    REAL pi
[4745]1279    REAL viscom, viscoh
[4625]1280    INTEGER ieru
[3110]1281
[4773]1282    !AI namelist pour gerer le double appel de Ecrad
1283    CHARACTER(len=512) :: namelist_ecrad_file
1284
[4537]1285    !======================================================================!
1286    ! Bifurcation vers un nouveau moniteur physique pour experimenter      !
1287    ! des solutions et préparer le couplage avec la physique de MesoNH     !
1288    ! 14 mai 2023                                                          !
1289    !======================================================================!
1290    if (debut) then                                                        !
[4547]1291       iflag_physiq=0
[4537]1292       call getin_p('iflag_physiq', iflag_physiq)                          !
1293    endif                                                                  !
1294    if ( iflag_physiq == 2 ) then                                          !
1295       call physiqex (nlon,nlev, &                                         !
1296       debut,lafin,pdtphys_, &                                             !
1297       paprs,pplay,pphi,pphis,presnivs, &                                  !
1298       u,v,rot,t,qx, &                                                     !
1299       flxmass_w, &                                                        !
1300       d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps)                                          !
1301       return                                                              !
1302    endif                                                                  !
1303    !======================================================================!
1304
1305
[3110]1306    pi = 4. * ATAN(1.)
1307
[3981]1308    ! set-up call to alerte function
1309    call_alert = (alert_first_call .AND. is_master)
1310   
[2469]1311    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1312    jjmp1=nbp_lat
[2344]1313
[2469]1314    !======================================================================
1315    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1316    !
1317    pdtphys=pdtphys_
1318    CALL update_time(pdtphys)
[3435]1319    phys_tstep=NINT(pdtphys)
[4619]1320    IF (.NOT. using_xios) missing_val=nf90_fill_real
1321
1322    IF (using_xios) THEN
1323      ! switch to XIOS LMDZ physics context
1324      IF (.NOT. debut .AND. is_omp_master) THEN
1325        CALL wxios_set_context()
1326        CALL xios_update_calendar(itap+1)
1327      ENDIF
[4236]1328    ENDIF
[1355]1329
[2469]1330    !======================================================================
1331    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1332    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1333    ! en imposant la valeur de igout.
[4537]1334    !======================================================================
[2692]1335    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1336       igout=klon/2+1/klon
1337       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1338       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1339            longitude_deg(igout)
1340       write(lunout,*) &
1341            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1342       write(lunout,*) &
1343            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1344
[2469]1345       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1346       DO k=1,klev
[2469]1347          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1348               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1349       ENDDO
[2469]1350       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1351       DO k=1,klev
[2469]1352          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1353       ENDDO
1354    ENDIF
[879]1355
[2769]1356    ! Quick check on pressure levels:
[3461]1357    CALL assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1358            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1359
[2692]1360    IF (first) THEN
[4143]1361       ivap = strIdx(tracers(:)%name, addPhase('H2O', 'g'))
1362       iliq = strIdx(tracers(:)%name, addPhase('H2O', 'l'))
1363       isol = strIdx(tracers(:)%name, addPhase('H2O', 's'))
1364       irneb= strIdx(tracers(:)%name, addPhase('H2O', 'r'))
[4523]1365       ibs  = strIdx(tracers(:)%name, addPhase('H2O', 'b'))
[4596]1366!       CALL init_etat0_limit_unstruct
1367!       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2469]1368       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1369
[3461]1370       WRITE(lunout,*) '================================================='
1371       WRITE(lunout,*) 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
1372       WRITE(lunout,*) '================================================='
[2692]1373       CALL phys_local_var_init
[2469]1374       !
1375       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1376       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1377            ok_instan, ok_hf, &
1378            ok_LES, &
1379            callstats, &
1380            solarlong0,seuil_inversion, &
1381            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
[4613]1382            iflag_cld_th,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[3989]1383            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, ok_volcan, flag_volc_surfstrat, aerosol_couple, &
1384            chemistry_couple, flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2644]1385            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1386                                ! nv flags pour la convection et les
1387                                ! poches froides
1388            read_climoz, &
1389            alp_offset)
[4596]1390       CALL init_etat0_limit_unstruct
1391       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2692]1392       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1393       CALL phys_output_var_init
[3522]1394       IF (read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit .AND. grid_type==unstructured) &
1395          CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3435]1396
[4636]1397#ifdef REPROBUS
1398       CALL strataer_init
1399       CALL strataer_emiss_init
1400#endif
1401
[3522]1402#ifdef CPP_StratAer
1403       CALL strataer_init
[4601]1404       CALL strataer_nuc_init
1405       CALL strataer_emiss_init
[3522]1406#endif
1407
[2469]1408       print*, '================================================='
1409       !
1410       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1411       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1412          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
[4120]1413               '(H2O_g, H2O_l, H2O_s) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[3531]1414          abort_message='see above'
1415          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2692]1416       ENDIF
[2224]1417
[4062]1418       IF (ok_ice_sursat.AND.(iflag_ice_thermo.EQ.0)) THEN
1419          WRITE (lunout, *) ' ok_ice_sursat=y requires iflag_ice_thermo=1 as well'
[4059]1420          abort_message='see above'
1421          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1422       ENDIF
1423
[4523]1424       IF (ok_ice_sursat.AND.(nqo.LT.4)) THEN
[4062]1425          WRITE (lunout, *) ' ok_ice_sursat=y requires 4 H2O tracers ', &
[4120]1426               '(H2O_g, H2O_l, H2O_s, H2O_r) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[4059]1427          abort_message='see above'
1428          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1429       ENDIF
1430
[4062]1431       IF (ok_plane_h2o.AND..NOT.ok_ice_sursat) THEN
1432          WRITE (lunout, *) ' ok_plane_h2o=y requires ok_ice_sursat=y '
1433          abort_message='see above'
1434          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1435       ENDIF
1436
1437       IF (ok_plane_contrail.AND..NOT.ok_ice_sursat) THEN
1438          WRITE (lunout, *) ' ok_plane_contrail=y requires ok_ice_sursat=y '
1439          abort_message='see above'
1440          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1441       ENDIF
1442
[4523]1443        IF (ok_bs) THEN
1444         IF ((ok_ice_sursat.AND.nqo .LT.5).OR.(.NOT.ok_ice_sursat.AND.nqo.LT.4)) THEN
1445             WRITE (lunout, *) 'activation of blowing snow needs a specific H2O tracer', &
1446                               'but nqo=', nqo
1447             abort_message='see above'
1448             CALL abort_physic(modname,abort_message, 1)
1449         ENDIF
1450        ENDIF
1451
[3154]1452       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1453       dnwd0=0.0
1454       ftd=0.0
1455       fqd=0.0
1456       cin=0.
1457       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1458       pbase=0
1459       !IM 180608
[904]1460
[2469]1461       itau_con=0
[3461]1462       first=.FALSE.
[1797]1463
[2692]1464    ENDIF  ! first
[1797]1465
[2469]1466    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1467    pmfd(:,:) = 0.
1468    pen_u(:,:) = 0.
1469    pen_d(:,:) = 0.
1470    pde_d(:,:) = 0.
1471    pde_u(:,:) = 0.
1472    aam=0.
1473    d_t_adjwk(:,:)=0
1474    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1475
[2469]1476    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1477
[2469]1478    torsfc=0.
1479    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1480
[644]1481
[2469]1482    IF (debut) THEN
1483       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3327]1484! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1485       tau_gl=5.
1486       CALL getin_p('tau_gl', tau_gl)
1487! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1488! secondes
1489       tau_gl=86400.*tau_gl
[3461]1490       WRITE(lunout,*) 'debut physiq_mod tau_gl=',tau_gl
[4822]1491       iflag_thermcell_tke=0
1492       call getin_p('iflag_thermcell_tke', iflag_thermcell_tke)                          !
[3461]1493
[3000]1494       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1495       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1496       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1497       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1498       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1499                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1500                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1501       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1502       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1503       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1504       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1505       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1506       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1507       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1508       iflag_wake_tend = 0
1509       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1510       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1511                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1512       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1513       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[3180]1514       CALL getin_p('ok_bug_split_th',ok_bug_split_th)
[4516]1515       CALL getin_p('ok_bug_ajs_cv',ok_bug_ajs_cv)
[2799]1516       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1517       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1518       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1519       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1520       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1521       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3776]1522#ifdef CPP_Dust
1523       IF (iflag_phytrac.EQ.0) THEN
1524         WRITE(lunout,*) 'In order to run with SPLA, iflag_phytrac will be forced to 1'
1525         iflag_phytrac = 1
1526       ENDIF
[4056]1527#endif
[3011]1528       nvm_lmdz = 13
1529       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[3387]1530
[3461]1531       WRITE(lunout,*) 'iflag_alp_wk_cond=',  iflag_alp_wk_cond
1532       WRITE(lunout,*) 'random_ntrig_max=',   random_notrig_max
1533       WRITE(lunout,*) 'ok_adjwk=',           ok_adjwk
1534       WRITE(lunout,*) 'iflag_adjwk=',        iflag_adjwk
1535       WRITE(lunout,*) 'qtcon_multistep_max=',dtcon_multistep_max
1536       WRITE(lunout,*) 'qdcon_multistep_max=',dqcon_multistep_max
1537       WRITE(lunout,*) 'ratqsp0=',            ratqsp0
1538       WRITE(lunout,*) 'ratqsdp=',            ratqsdp
1539       WRITE(lunout,*) 'iflag_wake_tend=',    iflag_wake_tend
1540       WRITE(lunout,*) 'ok_bad_ecmwf_thermo=',ok_bad_ecmwf_thermo
1541       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_cv_trac=',     ok_bug_cv_trac
1542       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_split_th=',    ok_bug_split_th
1543       WRITE(lunout,*) 'fl_ebil=',            fl_ebil
1544       WRITE(lunout,*) 'fl_cor_ebil=',        fl_cor_ebil
1545       WRITE(lunout,*) 'iflag_phytrac=',      iflag_phytrac
1546       WRITE(lunout,*) 'NVM=',                nvm_lmdz
1547
[3387]1548       !--PC: defining fields to be exchanged between LMDz, ORCHIDEE and NEMO
1549       WRITE(lunout,*) 'Call to infocfields from physiq'
1550       CALL infocfields_init
1551
[4677]1552       !AI 08 2023
1553#ifdef CPP_ECRAD
1554       ok_3Deffect=.false.
1555       CALL getin_p('ok_3Deffect',ok_3Deffect)
1556       namelist_ecrad_file='namelist_ecrad'
1557#endif
1558
[2469]1559    ENDIF
[878]1560
[2692]1561    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1562
[2469]1563    !======================================================================
1564    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1565    !
1566    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1567
[2469]1568    !
1569    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1570    !          ********
1571    !
1572    IF (debut) THEN
1573       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1574       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1575       !des caracteristiques du thermique
1576       wght_th(:,:)=1.
1577       lalim_conv(:)=1
1578       !RC
1579       ustar(:,:)=0.
[2569]1580!       u10m(:,:)=0.
1581!       v10m(:,:)=0.
[2469]1582       rain_con(:)=0.
1583       snow_con(:)=0.
1584       topswai(:)=0.
1585       topswad(:)=0.
1586       solswai(:)=0.
1587       solswad(:)=0.
[959]1588
[2469]1589       wmax_th(:)=0.
1590       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1591
[4389]1592       IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN
[2469]1593          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1594          ccm(:,:,:) = 0.
1595          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1596          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1597          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[4601]1598          d_q_ch4(:,:) = 0.
[2372]1599
[2469]1600          config_inca='none' ! default
1601          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1602
[2469]1603       ELSE
1604          config_inca='none' ! default
[2692]1605       ENDIF
[782]1606
[3435]1607       tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
1608       piz_aero(:,:,:,:) = 1.
1609       cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
[4625]1610       d_q_ch4(:,:) = 0.
[3435]1611
[2469]1612       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1613            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1614          abort_message &
1615               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1616               // 'aero or aeNP'
1617          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1618       ENDIF
[2443]1619
[2469]1620       rnebcon0(:,:) = 0.0
1621       clwcon0(:,:) = 0.0
1622       rnebcon(:,:) = 0.0
1623       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1624
[2469]1625       !
1626       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1627            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
[3317]1628       print*,'iflag_cycle_diurne', iflag_cycle_diurne
[2469]1629       !
1630       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1631          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1632          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1633       ENDIF
1634       !
1635       !
1636       ! Initialiser les compteurs:
1637       !
1638       itap    = 0
1639       itaprad = 0
[2707]1640       itapcv = 0
[2730]1641       itapwk = 0
[878]1642
[2469]1643       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1644       !! Un petit travail \`a faire ici.
1645       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1646
[2692]1647       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1648          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1649       ENDIF
[956]1650
[2469]1651       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1652       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1653       ! phylmd plutot que dyn3d
1654       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1655       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1656       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1657!jyg for fh<
[3435]1658       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps phys_tstep pdtphys ',phys_tstep,pdtphys
1659       IF (abs(phys_tstep-pdtphys)>1.e-10) THEN
[2731]1660          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1661          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1662       ENDIF
1663!>jyg
[3435]1664       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1665          radpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_rad
[2469]1666       ELSE
1667          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1668               'multiple de nbapp_rad'
1669          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1670               'mais 1+1<>2'
1671          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1672               // 'de nbapp_rad'
[2692]1673          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1674       ENDIF
[3435]1675       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./phys_tstep
1676       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./phys_tstep
[2730]1677       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[3435]1678       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1679          cvpas_0 = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_cv
[3150]1680          cvpas = cvpas_0
[2707]1681       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1682       ELSE
1683          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1684               'multiple de nbapp_cv'
1685          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1686               'mais 1+1<>2'
1687          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1688               // 'de nbapp_cv'
[3461]1689          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2707]1690       ENDIF
[3435]1691       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1692          wkpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_wk
[3457]1693!       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
[2730]1694       ELSE
1695          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1696               'multiple de nbapp_wk'
1697          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1698               'mais 1+1<>2'
1699          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1700               // 'de nbapp_wk'
[3461]1701          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2730]1702       ENDIF
[2469]1703       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3465]1704       CALL init_iophy_new(latitude_deg,longitude_deg)
[524]1705
[3435]1706          !===================================================================
1707          !IM stations CFMIP
1708          nCFMIP=npCFMIP
1709          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1710               form='formatted',iostat=iostat)
1711          IF (iostat == 0) THEN
1712             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1713998          CONTINUE
1714             CLOSE(98)
1715             CONTINUE
1716             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1717                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
1718                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1719             ELSE
1720                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1721             ENDIF
1722
1723             !
1724             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1725             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1726             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1727             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1728             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1729             !
1730             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1731             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1732             !
1733             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1734                  lonCFMIP, latCFMIP)
1735             !
1736             ! identification des
1737             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1738             ! grille de LMDZ
1739             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1740             ! klon points
1741             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1742             !
1743             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1744                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1745             !
1746          ELSE
1747             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1748             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1749             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1750          ENDIF
1751
1752#ifdef CPP_IOIPSL
1753
1754       !$OMP MASTER
1755       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1756       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
[3461]1757       ok_sync_omp=.FALSE.
[3435]1758       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
1759       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
1760            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1761            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, phys_tstep,ok_veget, &
1762            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
1763            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
1764            read_climoz, phys_out_filestations, &
[3630]1765            aerosol_couple, &
[3435]1766            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1767            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
1768            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
1769       !$OMP END MASTER
1770       !$OMP BARRIER
1771       ok_sync=ok_sync_omp
1772
1773       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1774       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1775       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1776       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1777       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1778       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
1779
1780#ifndef CPP_XIOS
1781       CALL ini_paramLMDZ_phy(phys_tstep,nid_ctesGCM)
1782#endif
1783
1784#endif
1785       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1786       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
1787
1788       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1789       date0 = jD_ref
1790       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1791       !
1792
1793!       CALL create_climoz(read_climoz)
[4627]1794      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_aero_fromfile(flag_aerosol, aerosol_couple)  !! initialise aero from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3472]1795      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_readaerosolstrato(flag_aerosol_strat)  !! initialise aero strato from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3435]1796
[4527]1797      if (ok_cosp) then
[3435]1798#ifdef CPP_COSP
[4527]1799        ! A.I : Initialisations pour le 1er passage a Cosp
1800        CALL ini_COSP(ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0,pctsrf_cosp0,zu10m_cosp0,zv10m_cosp0, &
1801               zxtsol_cosp0,zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0, &
1802               fiwc_cosp0,prfl_cosp0,psfl_cosp0,pmflxr_cosp0,pmflxs_cosp0, &
1803               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0,cldemi_cosp0,JrNt_cosp0)
1804
[3465]1805        CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3435]1806               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1807               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1808               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
[4806]1809               JrNt_cosp0,ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0, &
1810               pctsrf_cosp0, &
1811               zu10m_cosp0,zv10m_cosp0,pphis, &
1812               pphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol_cosp0,t, &
1813               qx(:,:,ivap),zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0,fiwc_cosp0, &
1814               prfl_cosp0(:,1:klev),psfl_cosp0(:,1:klev), &
1815               pmflxr_cosp0(:,1:klev),pmflxs_cosp0(:,1:klev), &
1816               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0, cldemi_cosp0)
[3778]1817#endif
[3512]1818
1819#ifdef CPP_COSP2
[4872]1820        CALL ini_COSP(ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0,pctsrf_cosp0,zu10m_cosp0,zv10m_cosp0, &
1821               zxtsol_cosp0,zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0, &
1822               fiwc_cosp0,prfl_cosp0,psfl_cosp0,pmflxr_cosp0,pmflxs_cosp0, &
1823               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0,cldemi_cosp0,JrNt_cosp0)
1824     
1825        CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3512]1826               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1827               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1828               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1829               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1830               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1831               zu10m,zv10m,pphis, &
1832               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1833               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1834               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1835               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1836               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1837#endif
1838
1839#ifdef CPP_COSPV2
1840          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1841               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1842               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1843               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1844               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1845               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1846               zu10m,zv10m,pphis, &
1847               phicosp,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1848               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1849               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1850               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1851               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1852#endif
[4527]1853      ENDIF
[3512]1854
[3460]1855       !
[3465]1856       !
1857!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3460]1858       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
[3465]1859!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3435]1860
[3460]1861       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[4085]1862
1863!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1864       CALL wake_ini(rg,rd,rv,prt_level)
[4448]1865       CALL yamada_ini(klon,lunout,prt_level)
[4745]1866       viscom=1.46E-5
1867       viscoh=2.06E-5
1868       CALL atke_ini(RG, RD, RPI, RCPD, RV, viscom, viscoh)
[4089]1869       CALL thermcell_ini(iflag_thermals,prt_level,tau_thermals,lunout, &
1870   &    RG,RD,RCPD,RKAPPA,RLVTT,RETV)
[4613]1871       CALL ratqs_ini(klon,klev,iflag_thermals,lunout,nbsrf,is_lic,is_ter,RG,RV,RD,RCPD,RLSTT,RLVTT,RTT)
[4818]1872       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]1873       CALL blowing_snow_ini(RCPD, RLSTT, RLVTT, RLMLT, &
[4835]1874                             RVTMP2, RTT,RD,RG, RV, RPI)
[4715]1875       ! Test de coherence sur oc_cdnc utilisé uniquement par cloud_optics_prop
1876       IF (ok_newmicro) then
1877          IF (iflag_rrtm.EQ.1) THEN
1878#ifdef CPP_RRTM
1879             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
1880             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
1881                  // 'pour ok_cdnc'
1882             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1883             ENDIF
1884#else
1885
1886             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
1887             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1888#endif
1889          ENDIF
1890       ENDIF   
[4692]1891       CALL cloud_optics_prop_ini(klon, prt_level, lunout, flag_aerosol, &
1892                                  & ok_cdnc, bl95_b0, &
[4707]1893                                  & bl95_b1, latitude_deg, rpi, rg, rd, &
1894                                  & zepsec, novlp, iflag_ice_thermo, ok_new_lscp)
[4085]1895!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1896
[3956]1897       !
1898!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1899       ! Initialisation des champs dans phytrac* qui sont utilises par phys_output_write*
1900       !
1901!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3776]1902
1903#ifdef CPP_Dust
1904       ! Quand on utilise SPLA, on force iflag_phytrac=1
1905       CALL phytracr_spl_out_init()
1906       CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,                  &
1907                                pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
1908                                ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
1909                                ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1910                                ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
1911                                flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
1912#else
1913       ! phys_output_write écrit des variables traceurs seulement si iflag_phytrac == 1
1914       ! donc seulement dans ce cas on doit appeler phytrac_init()
[3465]1915       IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
1916          CALL phytrac_init()
[3776]1917       ENDIF
[3465]1918       CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,                    &
1919                              pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[4523]1920                              ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, ibs,  ok_sync,&
[3465]1921                              ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1922                              ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[4608]1923                              flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc, t, u1, v1)
[3776]1924#endif
[3460]1925
[3776]1926
[4619]1927       IF (using_xios) THEN
1928         IF (is_omp_master) CALL xios_update_calendar(1)
1929       ENDIF
1930       
[3465]1931       IF(read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit) CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3877]1932       CALL create_etat0_limit_unstruct
1933       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[3435]1934
[3465]1935!jyg<
[3577]1936       IF (iflag_pbl<=1) THEN
1937          ! No TKE for Standard Physics
1938          pbl_tke(:,:,:)=0.
1939
1940       ELSE IF (klon_glo==1) THEN
[3465]1941          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1942          DO nsrf=1,nbsrf
1943            DO k = 1,klev+1
1944                 pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1945                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1946            ENDDO
1947          ENDDO
[3988]1948       ELSE
[3465]1949          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0. !ym missing init : maybe must be initialized in the same way that for klon_glo==1 ??
1950!>jyg
1951       ENDIF
[2469]1952       !IM begin
1953       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1954            ,ratqs(1,1)
1955       !IM end
[878]1956
1957
[2469]1958       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1959       !
1960       ! on remet le calendrier a zero
1961       !
1962       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1963          itau_phy = 0
1964       ENDIF
[524]1965
[3435]1966!       IF (ABS(phys_tstep-pdtphys).GT.0.001) THEN
1967!          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',phys_tstep, &
1968!               pdtphys
1969!          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1970!          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1971!          phys_tstep=pdtphys
1972!       ENDIF
[2469]1973       IF (nlon .NE. klon) THEN
1974          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1975               klon
1976          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1977          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1978       ENDIF
1979       IF (nlev .NE. klev) THEN
1980          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1981               klev
1982          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1983          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1984       ENDIF
1985       !
[3435]1986       IF (phys_tstep*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
[2469]1987          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1988          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1989          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1990          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1991       ENDIF
[3956]1992
1993!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1994       ! Initialisation pour la convection de K.E. et pour les poches froides
1995       !
1996!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1997
[2469]1998       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
[3989]1999       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", ok_cvl
[2469]2000       !
2001       !KE43
2002       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
2003       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]2004
[2469]2005          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
2006          WRITE(lunout,*) &
2007               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
2008          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
2009          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]2010
[2469]2011          DO i = 1, klon
2012             ema_cbmf(i) = 0.
2013             ema_pcb(i)  = 0.
2014             ema_pct(i)  = 0.
2015             !          ema_workcbmf(i) = 0.
2016          ENDDO
2017          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
2018          DO i = 1, klon
2019             ibas_con(i) = 1
2020             itop_con(i) = 1
2021          ENDDO
2022          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
2023          !================================================================
2024          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
2025          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]2026          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]2027             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
2028                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
2029             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
2030             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]2031             !
2032             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
2033             ! they are not computed).
2034             d_deltat_wk(:,:) = 0.
2035             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
2036             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
2037             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
2038             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2039             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2040             d_deltat_the(:,:) = 0.
2041             d_deltaq_the(:,:) = 0.
2042             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
2043             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
2044             d_s_wk(:) = 0.
[4744]2045             d_s_a_wk(:) = 0.
[2638]2046             d_dens_wk(:) = 0.
[4744]2047             d_dens_a_wk(:) = 0.
[3956]2048          ENDIF  !  (iflag_wake>=1)
[973]2049
[2469]2050          !        do i = 1,klon
2051          !           Ale_bl(i)=0.
2052          !           Alp_bl(i)=0.
2053          !        enddo
[1638]2054
[3435]2055       !ELSE
2056       !   ALLOCATE(tabijGCM(0))
2057       !   ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
2058       !   ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[3956]2059       ENDIF  !  (iflag_con.GE.3)
2060       !
[2469]2061       DO i=1,klon
2062          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
2063       ENDDO
[1863]2064
[2469]2065       !34EK
2066       IF (ok_orodr) THEN
[524]2067
[2469]2068          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2069          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
2070          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
2071          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
2072          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
2073          !           DO i=1,klon
2074          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
2075          !           ENDDO
2076          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2077          IF (ok_strato) THEN
2078             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
2079          ELSE
2080             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
2081          ENDIF
[1863]2082
[2469]2083          DO i=1,klon
2084             zuthe(i)=0.
2085             zvthe(i)=0.
[2692]2086             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]2087                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
2088                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]2089             ENDIF
[2469]2090          ENDDO
2091       ENDIF
2092       !
2093       !
[3435]2094       lmt_pas = NINT(86400./phys_tstep * 1.0)   ! tous les jours
[2469]2095       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
2096            lmt_pas
2097       !
2098       capemaxcels = 't_max(X)'
2099       t2mincels = 't_min(X)'
2100       t2maxcels = 't_max(X)'
2101       tinst = 'inst(X)'
2102       tave = 'ave(X)'
2103       !IM cf. AM 081204 BEG
[3465]2104       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
[2469]2105       !IM cf. AM 081204 END
2106       !
2107       !=============================================================
2108       !   Initialisation des sorties
2109       !=============================================================
2110
[4619]2111       IF (using_xios) THEN   
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)
2115       ENDIF
[3435]2116
[4619]2117       IF (using_xios) THEN   
2118         ! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
2119         ! initialised at that moment
2120         ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
2121         IF (is_omp_master) CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val)
2122         CALL bcast_omp(missing_val)
[3988]2123       !
2124       ! Now we activate some double radiation call flags only if some
2125       ! diagnostics are requested, otherwise there is no point in doing this
[4619]2126         IF (is_master) THEN
2127           !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
2128           IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
2129              xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
2130              xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
2131                (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
2132                                    xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
2133              !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
2134              !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
2135              swaero_diag=.TRUE.
[3988]2136 
[4619]2137           !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
2138           IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
2139              xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
2140              xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
2141              xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
2142              swaerofree_diag=.TRUE.
[3988]2143 
[4619]2144           !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
2145           DO naero = 1, naero_tot-1
2146             IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
2147           ENDDO
2148           !
2149          !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
2150           IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
2151              xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
2152              xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
2153              xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
2154              xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
2155              xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
2156              ok_4xCO2atm=.TRUE.
2157           ENDIF
2158           !$OMP BARRIER
2159           CALL bcast(swaero_diag)
2160           CALL bcast(swaerofree_diag)
2161           CALL bcast(dryaod_diag)
2162           CALL bcast(ok_4xCO2atm)
2163         ENDIF !using_xios
[3988]2164       !
[3435]2165       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
2166            ok_instan, ok_region )
[2469]2167       !
2168       !
2169       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
2170       !
2171       !c         DO i = 1, klon
2172       !c         DO k = 1, klev
2173       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
2174       !c         ENDDO
2175       !c         ENDDO
2176       !
[4389]2177       IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN ! ModThL
[524]2178#ifdef INCA
[2469]2179          CALL VTe(VTphysiq)
2180          CALL VTb(VTinca)
2181          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
2182          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]2183
[4127]2184          call init_const_lmdz( &
2185          ndays, nbsrf, is_oce,is_sic, is_ter,is_lic, calend, &
2186          config_inca)
2187
2188          CALL init_inca_geometry( &
2189               longitude, latitude, &
2190               boundslon, boundslat, &
[4224]2191               cell_area, ind_cell_glo)
[4127]2192
[4224]2193          if (grid_type==unstructured) THEN
2194             CALL chemini(  pplay, &
2195                  nbp_lon, nbp_lat, &
2196                  latitude_deg, &
2197                  longitude_deg, &
2198                  presnivs, &
2199                  calday, &
2200                  klon, &
2201                  nqtot, &
2202                  nqo+nqCO2, &
2203                  pdtphys, &
2204                  annee_ref, &
2205                  year_cur, &
2206                  day_ref,  &
2207                  day_ini, &
2208                  start_time, &
2209                  itau_phy, &
2210                  date0, &
2211                  chemistry_couple, &
2212                  init_source, &
2213                  init_tauinca, &
2214                  init_pizinca, &
2215                  init_cginca, &
2216                  init_ccminca)
2217          ELSE
2218             CALL chemini(  pplay, &
2219                  nbp_lon, nbp_lat, &
2220                  latitude_deg, &
2221                  longitude_deg, &
2222                  presnivs, &
2223                  calday, &
2224                  klon, &
2225                  nqtot, &
2226                  nqo+nqCO2, &
2227                  pdtphys, &
2228                  annee_ref, &
2229                  year_cur, &
2230                  day_ref,  &
2231                  day_ini, &
2232                  start_time, &
2233                  itau_phy, &
2234                  date0, &
2235                  chemistry_couple, &
2236                  init_source, &
2237                  init_tauinca, &
2238                  init_pizinca, &
2239                  init_cginca, &
2240                  init_ccminca, &
2241                  io_lon, &
2242                  io_lat)
2243          ENDIF
[4127]2244
[959]2245
[3418]2246          ! initialisation des variables depuis le restart de inca
2247          ccm(:,:,:) = init_ccminca
2248          tau_aero(:,:,:,:) = init_tauinca
2249          piz_aero(:,:,:,:) = init_pizinca
2250          cg_aero(:,:,:,:) = init_cginca
2251!         
2252
2253
[2469]2254          CALL VTe(VTinca)
2255          CALL VTb(VTphysiq)
[524]2256#endif
[2692]2257       ENDIF
[3988]2258       !
[4389]2259       IF (type_trac == 'repr') THEN
[3666]2260#ifdef REPROBUS
2261          CALL chemini_rep(  &
2262               presnivs, &
2263               pdtphys, &
2264               annee_ref, &
2265               day_ref,  &
2266               day_ini, &
2267               start_time, &
2268               itau_phy, &
2269               io_lon, &
2270               io_lat)
2271#endif
2272       ENDIF
[3465]2273
[2469]2274       !$omp single
[2788]2275       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]2276           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]2277       !$omp end single
2278       !
2279       !IM betaCRF
2280       pfree=70000. !Pa
2281       beta_pbl=1.
2282       beta_free=1.
2283       lon1_beta=-180.
2284       lon2_beta=+180.
2285       lat1_beta=90.
2286       lat2_beta=-90.
2287       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]2288
[2469]2289       !albedo SB >>>
[3461]2290       SELECT CASE(nsw)
2291       CASE(2)
[2469]2292          SFRWL(1)=0.45538747
2293          SFRWL(2)=0.54461211
[3461]2294       CASE(4)
[2469]2295          SFRWL(1)=0.45538747
2296          SFRWL(2)=0.32870591
2297          SFRWL(3)=0.18568763
2298          SFRWL(4)=3.02191470E-02
[3461]2299       CASE(6)
[2469]2300          SFRWL(1)=1.28432794E-03
2301          SFRWL(2)=0.12304168
2302          SFRWL(3)=0.33106142
2303          SFRWL(4)=0.32870591
2304          SFRWL(5)=0.18568763
2305          SFRWL(6)=3.02191470E-02
[3461]2306       END SELECT
[2469]2307       !albedo SB <<<
[2227]2308
[2469]2309       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
2310            form='formatted',err=9999)
2311       READ(99,*,end=9998) pfree
2312       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
2313       READ(99,*,end=9998) beta_free
2314       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
2315       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
2316       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
2317       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
2318       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
23199998   Continue
2320       CLOSE(99)
23219999   Continue
2322       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
2323       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
2324       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
2325       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
2326       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
2327       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
2328       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
2329       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]2330
2331      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
2332      !lwoff=y : betalwoff=1.
2333      betalwoff=0.
2334      IF (ok_lwoff) THEN
2335         betalwoff=1.
2336      ENDIF
2337      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
2338      !
2339      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
2340      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
2341      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
2342                    sollwdown(:))
[3597]2343
2344
[4085]2345
[2469]2346    ENDIF
2347    !
2348    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
2349    !
2350    !
2351    ! Incrementer le compteur de la physique
2352    !
2353    itap   = itap + 1
[2795]2354    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]2355      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]2356         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
2357         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
2358 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]2359      ENDIF
2360    ENDIF
[2469]2361    !
2362    !
2363    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
2364    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
2365    ! on the surface fraction.
2366    !
[3435]2367    CALL change_srf_frac(itap, phys_tstep, days_elapsed+1,  &
[2469]2368         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
2369         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]2370
[2469]2371    ! Update time and other variables in Reprobus
[4389]2372    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]2373#ifdef REPROBUS
[2469]2374       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
2375       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
2376       CALL Rtime(debut)
[1565]2377#endif
[2692]2378    ENDIF
[1565]2379
[2469]2380    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
2381    ! variables.
2382    du0(:,:)=0.
2383    dv0(:,:)=0.
2384    dt0 = 0.
2385    dq0(:,:)=0.
2386    dql0(:,:)=0.
2387    dqi0(:,:)=0.
[4523]2388    dqbs0(:,:)=0.
[2635]2389    dsig0(:) = 0.
2390    ddens0(:) = 0.
2391    wkoccur1(:)=1
[2469]2392    !
2393    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2394    !
2395    DO i = 1, klon
2396       d_ps(i) = 0.0
2397    ENDDO
2398    DO k = 1, klev
2399       DO i = 1, klon
2400          d_t(i,k) = 0.0
2401          d_u(i,k) = 0.0
2402          d_v(i,k) = 0.0
2403       ENDDO
2404    ENDDO
2405    DO iq = 1, nqtot
2406       DO k = 1, klev
2407          DO i = 1, klon
2408             d_qx(i,k,iq) = 0.0
2409          ENDDO
2410       ENDDO
2411    ENDDO
2412    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
2413    beta_prec(:,:)=0.
[3134]2414    !
2415    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
2416    !   since convection is not always called at every time step.
2417    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
2418      da(:,:)=0.
2419      mp(:,:)=0.
2420      phi(:,:,:)=0.
2421      ! RomP >>>
2422      phi2(:,:,:)=0.
2423      epmlmMm(:,:,:)=0.
2424      eplaMm(:,:)=0.
2425      d1a(:,:)=0.
2426      dam(:,:)=0.
2427      pmflxr(:,:)=0.
2428      pmflxs(:,:)=0.
2429      ! RomP <<<
2430    ENDIF
[2469]2431    !
2432    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
2433    !
2434    DO k = 1, klev
2435       DO i = 1, klon
2436          t_seri(i,k)  = t(i,k)
2437          u_seri(i,k)  = u(i,k)
2438          v_seri(i,k)  = v(i,k)
2439          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
2440          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
[4523]2441          qbs_seri(i,k) = 0.
[2469]2442          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[4098]2443          IF (nqo.EQ.2) THEN             !--vapour and liquid only
[2469]2444             qs_seri(i,k) = 0.
[4066]2445             rneb_seri(i,k) = 0.
[4098]2446          ELSE IF (nqo.EQ.3) THEN        !--vapour, liquid and ice
[2469]2447             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[4066]2448             rneb_seri(i,k) = 0.
[4523]2449          ELSE IF (nqo.GE.4) THEN        !--vapour, liquid, ice and rneb and blowing snow
[4059]2450             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[4523]2451             IF (ok_ice_sursat) THEN
[4886]2452               rneb_seri(i,k) = qx(i,k,irneb)
[4523]2453             ENDIF
2454             IF (ok_bs) THEN
[4886]2455               qbs_seri(i,k)= qx(i,k,ibs)
[4523]2456             ENDIF
[2692]2457          ENDIF
[2469]2458       ENDDO
2459    ENDDO
[2476]2460    !
2461    !--OB mass fixer
2462    IF (mass_fixer) THEN
2463    !--store initial water burden
2464    qql1(:)=0.0
[2499]2465    DO k = 1, klev
[4887]2466      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k))*zmasse(:,k)
2467      IF (nqo >= 3) THEN
2468        qql1(:)=qql1(:)+qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
2469      ENDIF
2470      IF (ok_bs) THEN
2471        qql1(:)=qql1(:)+qbs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
2472      ENDIF
[2476]2473    ENDDO
2474    ENDIF
2475    !--fin mass fixer
2476
[2469]2477    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
[4056]2478    IF (nqtot > nqo) THEN
2479       ! water isotopes are not included in tr_seri
2480       itr = 0
2481       DO iq = 1, nqtot
[4071]2482         IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
[4056]2483         itr = itr+1
[2469]2484          DO  k = 1, klev
2485             DO  i = 1, klon
[4056]2486                tr_seri(i,k,itr) = qx(i,k,iq)
[2469]2487             ENDDO
2488          ENDDO
2489       ENDDO
2490    ELSE
[4056]2491! DC: make sure the final "1" index was meant for 1st H2O phase (vapor) !!!
[4120]2492       tr_seri(:,:,strIdx(tracers(:)%name,addPhase('H2O','g'))) = 0.0
[2469]2493    ENDIF
[3599]2494!
2495! Temporary solutions adressing ticket #104 and the non initialisation of tr_ancien
2496! LF
2497    IF (debut) THEN
2498      WRITE(lunout,*)' WARNING: tr_ancien initialised to tr_seri'
[4056]2499       itr = 0
2500       do iq = 1, nqtot
[4071]2501         IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
[4056]2502         itr = itr+1
2503         tr_ancien(:,:,itr)=tr_seri(:,:,itr)       
2504       enddo
[3599]2505    ENDIF
[2469]2506    !
2507    DO i = 1, klon
2508       ztsol(i) = 0.
2509    ENDDO
2510    DO nsrf = 1, nbsrf
2511       DO i = 1, klon
2512          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
2513       ENDDO
2514    ENDDO
[2611]2515    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]2516    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2517
[2469]2518    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2519    !
2520    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2521    !
[3435]2522       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/phys_tstep
2523       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/phys_tstep
2524       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/phys_tstep
2525       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/phys_tstep
2526       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/phys_tstep
2527       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/phys_tstep
[4523]2528       d_qbs_dyn(:,:) = (qbs_seri(:,:)-qbs_ancien(:,:))/phys_tstep
[2499]2529       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2530       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2531       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2532       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2533       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2534       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/phys_tstep
[4523]2535       CALL water_int(klon,klev,qbs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2536       d_qbs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prbsw_ancien(:))/phys_tstep
[2469]2537       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[4056]2538       IF (nqtot > nqo) d_tr_dyn(:,:,:)=(tr_seri(:,:,:)-tr_ancien(:,:,:))/phys_tstep
[2469]2539       ! !! RomP <<<
[4059]2540       !!d_rneb_dyn(:,:)=(rneb_seri(:,:)-rneb_ancien(:,:))/phys_tstep
2541       d_rneb_dyn(:,:)=0.0
[2469]2542    ELSE
[2499]2543       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2544       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2545       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2546       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2547       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2548       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
2549       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2550       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2551       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[4523]2552       d_qbs_dyn2d(:)= 0.0
[2469]2553       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[4056]2554       IF (nqtot > nqo) d_tr_dyn(:,:,:)= 0.0
[2469]2555       ! !! RomP <<<
[4059]2556       d_rneb_dyn(:,:)=0.0
[4523]2557       d_qbs_dyn(:,:)=0.0
[2469]2558       ancien_ok = .TRUE.
2559    ENDIF
2560    !
2561    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2562    !
2563    DO k = 1, klev
2564       DO i = 1, klon
2565          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2566       ENDDO
2567    ENDDO
2568    !
2569    ! Verifier les temperatures
2570    !
2571    !IM BEG
2572    IF (check) THEN
2573       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2574       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2575       DO i=2, klon
2576          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2577          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2578       ENDDO
2579       !
2580       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2581    ENDIF !(check) THEN
2582    !IM END
2583    !
2584    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2585    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2586
[2469]2587    !
2588    !IM BEG
2589    IF (check) THEN
2590       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2591       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2592       DO i=2, klon
2593          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2594          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2595       ENDDO
2596       !
2597       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2598    ENDIF !(check) THEN
2599    !IM END
2600    !
2601    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2602    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2603    !
[2661]2604    ! Update ozone if day change
2605    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2606       IF (read_climoz <= 0) THEN
2607          ! Once per day, update ozone from Royer:
2608          IF (solarlong0<-999.) then
2609             ! Generic case with evolvoing season
2610             zzz=real(days_elapsed+1)
2611          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2612             ! Particular case with annual mean insolation
2613             zzz=real(90) ! could be revisited
2614             IF (read_climoz/=-1) THEN
2615                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2616                     // 'solarlong0=1000.'
2617                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2618             ENDIF
2619          ELSE
2620             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2621             zzz=real(90) ! could be revisited
2622          ENDIF
[2661]2623
[2774]2624          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
[3666]2625#ifdef REPROBUS
2626          ptrop=dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot)/100.
2627          DO i = 1, klon
2628             Z1=t_seri(i,itroprep(i)+1)
2629             Z2=t_seri(i,itroprep(i))
2630             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2631             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2632             ttrop(i)= fac*alog(ptrop(i))+B
2633!       
2634             Z1= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i)+1)+pphis(i) ) / gravit
2635             Z2= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i))  +pphis(i) ) / gravit
2636             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2637             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2638             ztrop(i)=fac*alog(ptrop(i))+B
2639          ENDDO
2640#endif
[2774]2641       ELSE
[2820]2642          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2643          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2644          !--- scaling for old style files (360 records)
2645          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2646          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2647             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2648                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2649                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2650                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2651          ELSE
[3086]2652             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2653                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2654                      time_climoz )
[3461]2655          ENDIF
[2774]2656          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2657          ! cell, in kDU:
2658          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2659               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2660          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2661          ! have already neglected the variation of pressure in one
2662          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2663          ! "zmasse" changes a little.)
2664       ENDIF
[2469]2665    ENDIF
2666    !
2667    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2668    !
[2705]2669     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2670   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2671
[2705]2672     CALL add_phys_tend &
[4523]2673            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,dqbs0,paprs,&
[2812]2674               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]2675    CALL prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2676
[2469]2677    !=========================================================================
2678    ! Calculs de l'orbite.
2679    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2680    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2681
[2469]2682    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2683    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2684    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2685    !
2686    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2687    !   solarlong0
[2692]2688    IF (solarlong0<-999.) THEN
2689       IF (new_orbit) THEN
[2469]2690          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2691          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2692       ELSE
[2469]2693          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2694          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2695       ENDIF
2696    ELSE
[2469]2697       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2698       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2699    ENDIF
[1529]2700
[2692]2701    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2702
[2692]2703
[2469]2704    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2705    ! Calcul de l'ensoleillement :
2706    ! ============================
2707    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2708    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2709    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2710    ! non nul aux poles.
[2692]2711    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2712       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2713            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2714       swradcorr(:) = 1.0
2715       JrNt(:) = 1.0
2716       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2717    ELSE
2718       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2719       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2720       CASE(0) 
2721          !  Sans cycle diurne
2722          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2723          swradcorr = 1.0
2724          JrNt = 1.0
2725          zrmu0 = rmu0
2726       CASE(1) 
2727          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2728          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2729          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
[3435]2730          zdtime=phys_tstep*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
[2469]2731          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2732               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2733          zrmu0 = rmu0
2734          swradcorr = 1.0
2735          ! Calcul du flag jour-nuit
2736          JrNt = 0.0
2737          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2738       CASE(2) 
2739          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2740          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2741          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2742          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2743          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2744          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2745          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2746          !  itaprad=0
[3435]2747          zdtime1=phys_tstep*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2748          zdtime2=phys_tstep*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
[2469]2749          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2750               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2751          !
2752          ! Calcul des poids
2753          !
[3435]2754          zdtime1=-phys_tstep !--on corrige le rayonnement pour representer le
[2469]2755          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2756          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2757               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2758          swradcorr = 0.0
2759          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2760               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2761          ! Calcul du flag jour-nuit
2762          JrNt = 0.0
2763          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2764       END SELECT
2765    ENDIF
[3110]2766    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2767
[2692]2768    IF (mydebug) THEN
2769       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2770       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2771       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2772       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2773    ENDIF
[883]2774
[2469]2775    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2776    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2777    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2778    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2779    !
2780    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2781    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2782    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2783    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2784    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2785    !   zu10m,     zv10m,   fder,
[3888]2786    !   zxqsurf,   delta_qsurf,
2787    !   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
[2469]2788    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2789    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
[4737]2790    !   wfbils,    fluxt,   fluxu, fluxv,
[2469]2791    !
2792    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2793    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2794    !
[1724]2795
[2469]2796    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2797
[4690]2798! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps -------------------------------
2799! A detruire en 2024 une fois les tests documentes et les choix faits        !
2800! Conservation des variables avant l'appel à l a diffusion pour les tehrmic  !
2801    if (iflag_thermals_tenv / 10 == 1 ) then                                 !
2802        do k=1,klev                                                          !
2803           do i=1,klon                                                       !
2804              t_env(i,k)=t_seri(i,k)                                         !
2805              q_env(i,k)=q_seri(i,k)                                         !
2806           enddo                                                             !
2807        enddo                                                                !
2808    else if (iflag_thermals_tenv / 10 == 2 ) then                            !
2809        do k=1,klev                                                          !
2810           do i=1,klon                                                       !
2811              t_env(i,k)=t_seri(i,k)                                         !
2812           enddo                                                             !
2813        enddo                                                                !
2814    endif                                                                    !
2815! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps -------------------------------
[1724]2816
[996]2817
[2692]2818    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2819
[2469]2820       !jyg+nrlmd<
[2852]2821!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2822       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[3179]2823          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_s = ', wake_s(:)
2824          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltat = ', wake_deltat(:,1)
2825          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltaq = ', wake_deltaq(:,1)
[2469]2826       ENDIF
2827       ! !!
2828       !>jyg+nrlmd
2829       !
2830       !-------gustiness calculation-------!
[3435]2831       !ym : Warning gustiness non inialized for iflag_gusts=2 & iflag_gusts=3
2832       gustiness=0  !ym missing init
2833       
[2469]2834       IF (iflag_gusts==0) THEN
2835          gustiness(1:klon)=0
2836       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2837          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2838       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2839          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[4722]2840       !!!! modif olivier torres
2841       ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2842          w_et=wstar(1,3)
2843          jlr_g_s=(0.65*w_et)**2
2844          pr_et=rain_con*8640
2845          jlr_g_c = (((19.8*(pr_et(1:klon)**2))/(1.5+pr_et(1:klon)+pr_et(1:klon)**2))**(0.4))**2
2846          gustiness(1:klon)=jlr_g_c+jlr_g_s
2847!!       write(*,*) "rain ",pr_et
2848!!       write(*,*) "jlr_g_c",jlr_g_c
2849!!       write(*,*) "wstar",wstar(1,3)
2850!!       write(*,*) "jlr_g_s",jlr_g_s
[2469]2851          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2852          !    do i = 1, klon
2853          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2854          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2855          !    enddo
2856          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2857          !    do i = 1, klon
2858          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2859          !    enddo
2860       ENDIF
[2278]2861
[2469]2862       CALL pbl_surface(  &
[3435]2863            phys_tstep,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
[2469]2864            debut,     lafin, &
2865            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
[4056]2866            sollwdown,    cldt,      &
[4523]2867            rain_fall, snow_fall, bs_fall, solsw,   solswfdiff, sollw,     &
[2469]2868            gustiness,                                &
[4523]2869            t_seri,    q_seri,   qbs_seri,  u_seri,  v_seri,    &
[2469]2870                                !nrlmd+jyg<
2871            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2872                                !>nrlmd+jyg
2873            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2874            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2875                                !albedo SB <<<
2876            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
[3888]2877            beta_aridity, &
[2469]2878                                !albedo SB >>>
2879                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
[4523]2880            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap, snowerosion, & 
[2469]2881                                !albedo SB <<<
2882            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
[3817]2883            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  zn2mout, &
[4523]2884            d_t_vdf,   d_q_vdf, d_qbs_vdf,  d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
[2469]2885                                !nrlmd<
2886                                !jyg<
2887            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2888            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2889            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2890                                !>jyg
2891            delta_tsurf,wake_dens, &
2892            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2893            kh,kh_x,kh_w, &
2894                                !>nrlmd
2895            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2896            slab_wfbils,                 &
2897            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2898                                !jyg<
2899            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2900                                !>jyg
2901            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2902            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2903            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
[3888]2904            zxqsurf, delta_qsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
[2469]2905            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2906            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[4737]2907            wfbils, wfevap, &
[2670]2908            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2909            dsens,     devap,     zxsnow, &
[4881]2910            zxfluxt,   zxfluxq,  zxfluxqbs,  q2m, fluxq, fluxqbs, pbl_tke, pbl_eps,  &
[2469]2911                                !nrlmd+jyg<
[2952]2912            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2913                                !>nrlmd+jyg
[2952]2914             treedrg )
2915!FC
[2469]2916       !
2917       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2918!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2919       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2920!jyg<
2921          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2922          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2923          CALL add_wake_tend &
[4744]2924             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
[2635]2925       ELSE
2926          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2927          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2928!>jyg
[2469]2929       ENDIF
[1624]2930
[2469]2931       !---------------------------------------------------------------------
2932       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2933       IF (klon_glo==1) THEN
2934          CALL add_pbl_tend &
[4523]2935               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,d_qbs_vdf,paprs,&
[2799]2936               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2937       ELSE
2938          CALL add_phys_tend &
[4523]2939               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,d_qbs_vdf,paprs,&
[2812]2940               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2941       ENDIF
[3461]2942       CALL prt_enerbil('vdf',itap)
[4523]2943
[2469]2944       !--------------------------------------------------------------------
[766]2945
[2692]2946       IF (mydebug) THEN
2947          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2948          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2949          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2950          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2951       ENDIF
[2227]2952
[2469]2953       !albedo SB >>>
2954       albsol1=0.
2955       albsol2=0.
2956       falb1=0.
2957       falb2=0.
[2692]2958       SELECT CASE(nsw)
2959       CASE(2)
[2469]2960          albsol1=albsol_dir(:,1)
2961          albsol2=albsol_dir(:,2)
2962          falb1=falb_dir(:,1,:)
2963          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2964       CASE(4)
[2469]2965          albsol1=albsol_dir(:,1)
2966          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2967               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2968          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2969          falb1=falb_dir(:,1,:)
2970          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2971               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2972          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2973       CASE(6)
[2469]2974          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2975               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2976          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2977          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2978               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2979          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2980          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2981               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2982          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2983          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2984               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2985          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2986       END SELECt
[2469]2987       !albedo SB <<<
[2227]2988
[766]2989
[2469]2990       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2991            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2992
[2469]2993    ENDIF
[4523]2994
2995    ! ==================================================================
2996    ! Blowing snow sublimation and sedimentation
2997
2998    d_t_bs(:,:)=0.
2999    d_q_bs(:,:)=0.
3000    d_qbs_bs(:,:)=0.
3001    bsfl(:,:)=0.
3002    bs_fall(:)=0.
3003    IF (ok_bs) THEN
3004
3005     CALL call_blowing_snow_sublim_sedim(klon,klev,phys_tstep,t_seri,q_seri,qbs_seri,pplay,paprs, &
3006                                        d_t_bs,d_q_bs,d_qbs_bs,bsfl,bs_fall)
3007
3008     CALL add_phys_tend &
3009               (du0,dv0,d_t_bs,d_q_bs,dql0,dqi0,d_qbs_bs,paprs,&
3010               'bs',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
3011
3012    ENDIF
3013
[2469]3014    ! =================================================================== c
3015    !   Calcul de Qsat
[881]3016
[2469]3017    DO k = 1, klev
3018       DO i = 1, klon
3019          zx_t = t_seri(i,k)
3020          IF (thermcep) THEN
3021             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3022             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3023             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3024             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3025             zx_qs  = zx_qs*zcor
3026          ELSE
3027             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3028             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3029                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3030             ELSE
3031                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3032             ENDIF
3033          ENDIF
3034          zqsat(i,k)=zx_qs
3035       ENDDO
3036    ENDDO
[959]3037
[2692]3038    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]3039       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
3040       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]3041    ENDIF
[2469]3042    !
3043    ! Appeler la convection (au choix)
3044    !
3045    DO k = 1, klev
3046       DO i = 1, klon
3047          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
[3435]3048               + d_q_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]3049          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
[3435]3050               + d_t_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]3051       ENDDO
3052    ENDDO
3053    IF (check) THEN
3054       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3055       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
3056    ENDIF
3057    zx_ajustq = .FALSE.
3058    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
3059    IF (zx_ajustq) THEN
3060       DO i = 1, klon
3061          z_avant(i) = 0.0
3062       ENDDO
3063       DO k = 1, klev
3064          DO i = 1, klon
3065             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
3066                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
3067          ENDDO
3068       ENDDO
3069    ENDIF
[959]3070
[2469]3071    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
3072    DO k = 1, klev
3073       DO i = 1, klon
3074          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]3075       ENDDO
3076    ENDDO
3077
3078    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]3079         omega(igout, :)
[2707]3080    !
3081    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
3082    !
[3150]3083!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]3084!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
3085!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]3086    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]3087
[3134]3088    !
3089    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
3090    !
3091    pmflxr(:,:) = 0.
3092    pmflxs(:,:) = 0.
3093    wdtrainA(:,:) = 0.
[3496]3094    wdtrainS(:,:) = 0.
[3134]3095    wdtrainM(:,:) = 0.
3096    upwd(:,:) = 0.
3097    dnwd(:,:) = 0.
3098    ep(:,:) = 0.
3099    da(:,:)=0.
3100    mp(:,:)=0.
3101    wght_cvfd(:,:)=0.
3102    phi(:,:,:)=0.
3103    phi2(:,:,:)=0.
3104    epmlmMm(:,:,:)=0.
3105    eplaMm(:,:)=0.
3106    d1a(:,:)=0.
3107    dam(:,:)=0.
3108    elij(:,:,:)=0.
3109    ev(:,:)=0.
[3496]3110    qtaa(:,:)=0.
[3134]3111    clw(:,:)=0.
3112    sij(:,:,:)=0.
3113    !
[2469]3114    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
3115       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
3116       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[3435]3117       !     CALL conlmd (phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
[2469]3118       !    .             d_t_con, d_q_con,
3119       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
3120    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
[3435]3121       CALL conflx(phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
[2469]3122            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
3123            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
3124            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
3125            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
3126       d_u_con = 0.
3127       d_v_con = 0.
[879]3128
[2469]3129       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
3130       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
3131       DO i = 1, klon
3132          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
3133          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
3134       ENDDO
3135    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
3136       ! nb of tracers for the KE convection:
3137       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
3138       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
3139       ! supprimer les calculs / ftra.
3140       ntra = 1
3141
3142       !=======================================================================
3143       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]3144       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]3145       IF (iflag_wake>=1) THEN
3146         DO k=1,klev
3147            DO i=1,klon
3148                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
3149                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
3150                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3151                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
3152            ENDDO
3153         ENDDO
3154       ELSE
[4056]3155                t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]3156                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
3157                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
3158                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]3159       ENDIF
[2469]3160       !
3161       !jyg<
3162       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
3163       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
3164       ! after the call to the convective scheme.
3165       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]3166          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]3167             limbas(:) = 1
[2635]3168             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]3169                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]3170             !
3171             DO k=1,klev
3172                DO i=1,klon
3173                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
3174                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
3175                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
3176                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
3177                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
3178                   ELSE
3179                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
3180                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
3181                   ENDIF
3182                ENDDO
[2469]3183             ENDDO
[4516]3184             IF (iflag_adjwk == 2 .AND. OK_bug_ajs_cv) THEN
[2882]3185               CALL add_wake_tend &
[4744]3186                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[4516]3187             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2 .AND. OK_bug_ajs_cv)
[2882]3188          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]3189       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
3190       !>jyg
3191       !
[2638]3192       
3193!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
3194!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
3195
[2513]3196!jyg<
[3435]3197       CALL alpale( debut, itap, phys_tstep, paprs, omega, t_seri,   &
[2513]3198                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
3199                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
3200                    wake_pe, wake_fip,  &
3201                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]3202                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]3203!>jyg
3204!
[2469]3205       ! sb, oct02:
3206       ! Schema de convection modularise et vectorise:
3207       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
3208       !
3209       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
3210          !
3211          !jyg<
3212          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3213          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
3214          !  (near 22 km)
3215          k_upper_cv = klev
[3199]3216          !izero = klon/2+1/klon
3217          !DO k = klev,1,-1
3218          !   IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
3219          !ENDDO
3220          ! FH : nouveau calcul base sur un profil global sans quoi
3221          ! le modele etait sensible au decoupage de domaines
[2469]3222          DO k = klev,1,-1
[3199]3223             IF (-7*log(presnivs(k)/presnivs(1)) > 25.) k_upper_cv = k
[2469]3224          ENDDO
3225          IF (prt_level .ge. 5) THEN
3226             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
3227                  k_upper_cv
3228          ENDIF
3229          !
3230          !>jyg
[4389]3231          IF (type_trac == 'repr') THEN
[2469]3232             nbtr_tmp=ntra
3233          ELSE
3234             nbtr_tmp=nbtr
[2692]3235          ENDIF
[2469]3236          !jyg   iflag_con est dans clesphys
3237          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
3238          CALL concvl (iflag_clos, &
[3435]3239               phys_tstep, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
[2635]3240               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]3241               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
3242               ALE,ALP, &
3243               sig1,w01, &
[4613]3244               d_t_con,d_q_con,fqcomp,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
[2469]3245               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]3246               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[3496]3247               Ma,mipsh,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
[2469]3248               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
3249                                ! RomP >>>
3250                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
3251                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
[3496]3252               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,qtaa,clw,elij, &
[2469]3253               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
3254               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
[4613]3255               wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv,detrain_cv, &
[2481]3256               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]3257
[2469]3258          ! RomP <<<
[619]3259
[2469]3260          !IM begin
3261          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
3262          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
3263          !IM end
3264          !IM cf. FH
3265          clwcon0=qcondc
3266          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[4613]3267          fm_cv(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)+dnwd0(:,:)
[3150]3268          !
3269          !jyg<
3270          ! If convective tendencies are too large, then call convection
3271          !  every time step
3272          cvpas = cvpas_0
3273          DO k=1,k_upper_cv
3274             DO i=1,klon
[3161]3275               IF (d_t_con(i,k) > 6.721 .AND. d_t_con(i,k) < 6.722 .AND.&
3276                   d_q_con(i,k) > -.0002171 .AND. d_q_con(i,k) < -.0002170) THEN
3277                     dtcon_multistep_max = 3.
3278                     dqcon_multistep_max = 0.02
3279               ENDIF
3280             ENDDO
3281          ENDDO
3282!
3283          DO k=1,k_upper_cv
3284             DO i=1,klon
[3150]3285!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
3286!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
3287               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
3288                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
3289                 cvpas = 1
3290!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
3291!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
3292               ENDIF
3293             ENDDO
3294          ENDDO
[3153]3295!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
3296!!!          call bcast(cvpas)
3297!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]3298          !>jyg
3299          !
[2692]3300          DO i = 1, klon
[3148]3301             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]3302          ENDDO
[2469]3303          !
3304          !jyg<
3305          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
3306          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]3307            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
3308              DO k=1,klev
3309                 DO i=1,klon
[3435]3310                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/phys_tstep
3311                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/phys_tstep
[2882]3312                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
3313                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
3314                 ENDDO
3315              ENDDO
3316            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
3317          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]3318          !>jyg
3319          !
3320       ELSE ! ok_cvl
[1412]3321
[2469]3322          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
[3435]3323          CALL conema3 (phys_tstep, &
[2469]3324               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
3325               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
3326               sig1,w01, &
3327               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
3328               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
3329               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
3330               Ma,cape,tvp,rflag, &
3331               pbase &
3332               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
3333               ,clwcon0)
[524]3334
[2469]3335       ENDIF ! ok_cvl
[524]3336
[2469]3337       !
3338       ! Correction precip
3339       rain_con = rain_con * cvl_corr
3340       snow_con = snow_con * cvl_corr
3341       !
[766]3342
[2469]3343       IF (.NOT. ok_gust) THEN
3344          do i = 1, klon
3345             wd(i)=0.0
3346          enddo
3347       ENDIF
[524]3348
[2469]3349       ! =================================================================== c
3350       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
3351       !
[524]3352
[2469]3353       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
3354       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
3355       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]3356          CALL clouds_gno &
[2469]3357               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3358       ELSE
[2692]3359          CALL clouds_bigauss &
[2469]3360               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3361       ENDIF
[524]3362
[2205]3363
[2469]3364       ! =================================================================== c
[524]3365
[2469]3366       DO i = 1, klon
3367          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
3368          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
3369       ENDDO
[1428]3370
[2469]3371       DO i = 1, klon
[4056]3372          ! C Risi modif: pour éviter pb de dépassement d'indice dans les cas
3373          ! où i n'est pas un point convectif et donc ibas_con(i)=0
3374          ! c'est un pb indépendant des isotopes
3375          if (ibas_con(i) > 0) then
3376             ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
3377          else
3378             ema_pcb(i)  = 0.0
3379          endif
[2469]3380       ENDDO
3381       DO i = 1, klon
3382          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
3383          ! FH sous la dictee de JYG, CR
3384          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]3385
[2692]3386          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
3387             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]3388                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
3389                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]3390             ENDIF
3391          ENDIF
[2469]3392       ENDDO
3393    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
3394       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
3395       clwcon0=0.
3396       rnebcon0=0.
3397       d_t_con=0.
3398       d_q_con=0.
3399       d_u_con=0.
3400       d_v_con=0.
3401       rain_con=0.
3402       snow_con=0.
3403       bas=1
3404       top=1
3405    ELSE
3406       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]3407       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]3408    ENDIF
[524]3409
[4742]3410    !--saving d_q_con * zmass for next timestep if convection is not called every timestep
3411    IF (ok_conserv_d_q_con) THEN
3412      d_q_con_zmasse(:,:) = d_q_con(:,:) * zmasse(:,:)
3413    ENDIF
3414
[2469]3415    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
3416    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]3417
[2730]3418!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
3419    proba_notrig(:) = 1.
[2707]3420    itapcv = 0
[3150]3421    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]3422!
[2707]3423    itapcv = itapcv+1
[3153]3424    !
3425    ! Compter les steps ou cvpas=1
3426    IF (cvpas == 1) THEN
3427      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
3428    ENDIF
3429    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
3430      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
3431    ENDIF
[2707]3432
[2812]3433!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
3434!!!     l'energie dans les courants satures.
3435!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
3436!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
3437!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
3438!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
3439!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
3440!!                     itap, 1)
3441!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
3442!!
3443!!
[4742]3444
3445    !--recompute d_q_con with zmasse from new timestep
3446    IF (ok_conserv_d_q_con) THEN
3447      d_q_con(:,:)=d_q_con_zmasse(:,:)/zmasse(:,:)
3448    ENDIF
3449
[4523]3450    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
[2812]3451         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3452    CALL prt_enerbil('convection',itap)
[2235]3453
[2469]3454    !-------------------------------------------------------------------------
[766]3455
[2692]3456    IF (mydebug) THEN
3457       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3458       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3459       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3460       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3461    ENDIF
[766]3462
[2469]3463    IF (check) THEN
3464       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3465       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
3466       zx_t = 0.0
3467       za = 0.0
3468       DO i = 1, klon
3469          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3470          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
3471               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3472       ENDDO
[3435]3473       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]3474       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3475    ENDIF
3476    IF (zx_ajustq) THEN
3477       DO i = 1, klon
3478          z_apres(i) = 0.0
3479       ENDDO
3480       DO k = 1, klev
3481          DO i = 1, klon
3482             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
3483                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
3484          ENDDO
3485       ENDDO
3486       DO i = 1, klon
[3435]3487          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*phys_tstep) &
[2469]3488               /z_apres(i)
3489       ENDDO
3490       DO k = 1, klev
3491          DO i = 1, klon
3492             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
3493                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
3494                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
3495             ENDIF
3496          ENDDO
3497       ENDDO
3498    ENDIF
3499    zx_ajustq=.FALSE.
[879]3500
[2469]3501    !
3502    !==========================================================================
3503    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
3504    !pour la couche limite diffuse pour l instant
3505    !
3506    !
3507    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
3508    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
3509    ! froides
3510    !
[2692]3511    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]3512       !
3513       !
[2730]3514       ! Call wakes every "wkpas" step
3515       !
3516       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
3517          !
3518          DO k=1,klev
[2469]3519             DO i=1,klon
[2730]3520                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
3521                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
3522                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
3523                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
[3435]3524                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/phys_tstep - ftd(i,k)
3525                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/phys_tstep - fqd(i,k)
[2469]3526             ENDDO
3527          ENDDO
[2730]3528         
3529          IF (iflag_wake==2) THEN
3530             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3531             DO k = 1,klev
3532                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
[3435]3533                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3534                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
[3435]3535                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3536             ENDDO
3537          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
3538             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3539             DO k = 1,klev
3540                DO i=1,klon
3541                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
3542                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
3543                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
3544                      ! l'eau se reevapore).
3545                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
[3435]3546                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3547                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
[3435]3548                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3549                   ENDIF
3550                ENDDO
3551             ENDDO
3552          ENDIF
3553         
3554          !
3555          !calcul caracteristiques de la poche froide
[3435]3556          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, phys_tstep, &
[2730]3557               t_seri, q_seri, omega,  &
3558               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
[3208]3559               dt_a, dq_a, cv_gen,  &
3560               sigd, cin,  &
[4744]3561               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, awake_s, wake_dens, awake_dens,  &
[2730]3562               wake_dth, wake_h,  &
[3000]3563!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
3564               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]3565               d_t_wake, d_q_wake,  &
3566               wake_k, t_x, q_x,  &
3567               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
3568               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
3569               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
3570               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
[4744]3571               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_s_a_wk, d_dens_wk, d_dens_a_wk)
[2730]3572          !
3573          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
3574          itapwk = 0
3575       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]3576       !
[2730]3577       itapwk = itapwk+1
[2469]3578       !
3579       !-----------------------------------------------------------------------
3580       ! ajout des tendances des poches froides
[4523]3581       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'wake', &
[2812]3582            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3583       CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2469]3584       !------------------------------------------------------------------------
[879]3585
[2730]3586       ! Increment Wake state variables
[2635]3587       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
3588
3589         CALL add_wake_tend &
[4744]3590            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_s_a_wk, d_dens_wk, d_dens_a_wk, wake_k, &
[2635]3591             'wake', abortphy)
[3461]3592          CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2635]3593       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
[3179]3594       !
3595       IF (prt_level .GE. 10) THEN
3596         print *,' physiq, after calwake, wake_s: ',wake_s(:)
3597         print *,' physiq, after calwake, wake_deltat: ',wake_deltat(:,1)
3598         print *,' physiq, after calwake, wake_deltaq: ',wake_deltaq(:,1)
3599       ENDIF
[2635]3600
[3000]3601       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
3602
[3435]3603         CALL alpale_wk(phys_tstep, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
[3000]3604                        wake_fip)
3605       ELSE
3606         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
3607       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
3608
[2692]3609    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]3610    !
3611    !===================================================================
3612    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
3613    !===================================================================
3614    !
[2692]3615    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]3616         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]3617
3618
3619
[2469]3620    d_t_ajsb(:,:)=0.
3621    d_q_ajsb(:,:)=0.
3622    d_t_ajs(:,:)=0.
3623    d_u_ajs(:,:)=0.
3624    d_v_ajs(:,:)=0.
3625    d_q_ajs(:,:)=0.
3626    clwcon0th(:,:)=0.
3627    !
3628    !      fm_therm(:,:)=0.
3629    !      entr_therm(:,:)=0.
3630    !      detr_therm(:,:)=0.
3631    !
[2692]3632    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3633         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3634         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3635    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3636       !  Rien
3637       !  ====
[2692]3638       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[4657]3639       WRITE(lunout,*) 'WARNING : running without dry convection. Somme intermediate variables are not properly defined in physiq_mod.F90'
3640       ! Reprendre proprement les initialisation ci dessouds si on veut vraiment utiliser l'option (FH)
3641          fraca(:,:)=0.
3642          fm_therm(:,:)=0.
3643          ztv(:,:)=t_seri(:,:)
3644          zqasc(:,:)=q_seri(:,:)
3645          ztla(:,:)=0.
3646          zthl(:,:)=0.
3647          zpspsk(:,:)=(pplay(:,:)/100000.)**RKAPPA
[541]3648
[878]3649
[4657]3650
[2692]3651    ELSE
[878]3652
[2469]3653       !  Thermiques
3654       !  ==========
[2692]3655       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3656            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3657
3658
[2469]3659       !cc nrlmd le 10/04/2012
3660       DO k=1,klev+1
3661          DO i=1,klon
3662             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3663             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3664             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3665             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3666          ENDDO
[2469]3667       ENDDO
3668       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3669
[2692]3670       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[4690]3671
3672! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps -------------------------------
3673! A detruire en 2024 une fois les tests documentes et les choix faits        !
3674          if (iflag_thermals_tenv /10 == 0 ) then                            !
3675            do k=1,klev                                                      !
3676               do i=1,klon                                                   !
3677                  t_env(i,k)=t_seri(i,k)                                     !
3678                  q_env(i,k)=q_seri(i,k)                                     !
3679               enddo                                                         !
3680            enddo                                                            !
3681          else if (iflag_thermals_tenv / 10 == 2 ) then                      !
3682            do k=1,klev                                                      !
3683               do i=1,klon                                                   !
3684                  q_env(i,k)=q_seri(i,k)                                     !
3685               enddo                                                         !
3686            enddo                                                            !
3687          else if (iflag_thermals_tenv / 10 == 3 ) then                      !
3688            do k=1,klev                                                      !
3689               do i=1,klon                                                   !
3690                  t_env(i,k)=t(i,k)                                          !
3691                  q_env(i,k)=qx(i,k,1)                                       !
3692               enddo                                                         !
3693            enddo                                                            !
3694          endif                                                              !
3695! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps ------------------------------
3696
[2469]3697          !jyg<
[2852]3698!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
[4690]3699          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3700             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3701             DO k=1,klev
3702                DO i=1,klon
3703                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3704                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[4690]3705                   t_env(i,k)   = t_env(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3706                   q_env(i,k)   = q_env(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3707                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3708                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3709                ENDDO
3710             ENDDO
3711          ELSE
3712             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3713             DO k=1,klev
3714                DO i=1,klon
3715                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3716                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3717                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3718                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3719                ENDDO
3720             ENDDO
3721          ENDIF
3722          !>jyg
[2692]3723          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3724               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3725                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
[4690]3726               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,t_env,q_env,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3727               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3728               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3729               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3730               ,ratqsdiff,zqsatth &
3731                                !on rajoute ale et alp, et les
3732                                !caracteristiques de la couche alim
3733               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3734               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3735                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3736               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3737               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
[4843]3738               ,n2,s2,strig,zcong,ale_bl_stat &
[2469]3739               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3740               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3741               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3742                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3743               ,zqla,ztva )
3744          !
3745          !jyg<
[2852]3746!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3747          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3748             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3749             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3750             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
3751             DO k=1,klev
3752                DO i=1,klon
3753                   !
[2635]3754                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3755                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]3756                   !
3757                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3758                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3759                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3760                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3761                   !
3762                ENDDO
3763             ENDDO
[2606]3764          !
[3180]3765             IF (ok_bug_split_th) THEN
3766               CALL add_wake_tend &
[4744]3767                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[3180]3768             ELSE
3769               CALL add_wake_tend &
[4744]3770                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wake_k, 'the', abortphy)
[3180]3771             ENDIF
[3461]3772             CALL prt_enerbil('the',itap)
[2638]3773          !
[2852]3774          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3775          !
[2606]3776          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[4523]3777                             dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3778          CALL prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3779          !
[2513]3780!
[3435]3781          CALL alpale_th( phys_tstep, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[4843]3782                          cin, s2, n2, strig, &
[2513]3783                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3784                          alp_bl, alp_bl_stat, &
[3208]3785                          proba_notrig, random_notrig, cv_gen)
[2635]3786          !>jyg
[1638]3787
[2554]3788          ! ------------------------------------------------------------------
3789          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3790          ! FH : 2010/02/01
[4822]3791               if (iflag_thermcell_tke==1) then
3792               call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,rg,paprs,pbl_tke)
3793               endif
[2554]3794          ! -------------------------------------------------------------------
3795
[2692]3796          DO i=1,klon
[2469]3797             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3798             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3799             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3800          ENDDO
[1507]3801
[2692]3802       ENDIF
[878]3803
[2469]3804       !  Ajustement sec
3805       !  ==============
[878]3806
[2469]3807       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3808       ! a partir du sommet des thermiques.
3809       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3810
[2692]3811       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3812
[2692]3813          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3814             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3815             limbas(:)=1
[2692]3816          ELSE
[2469]3817             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3818          ENDIF
[878]3819
[2469]3820          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3821          ! pour des test de convergence numerique.
3822          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3823          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3824          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3825
[2692]3826          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3827             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3828             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3829                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3830          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3831             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3832             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3833                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3834          ENDIF
[878]3835
[2469]3836          !--------------------------------------------------------------------
3837          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
[4523]3838          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,dqbs0,paprs, &
[2812]3839               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3840          CALL prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3841          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3842          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3843
[2469]3844          !---------------------------------------------------------------------
[878]3845
[2692]3846       ENDIF
[524]3847
[2692]3848    ENDIF
[2469]3849    !
3850    !===================================================================
3851    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3852    ! water distribution
[4009]3853
3854    l_mix_ave(:,:)=0.
3855    wprime_ave(:,:)=0.
3856
3857    DO nsrf = 1, nbsrf
3858       DO i = 1, klon
3859          l_mix_ave(i,:) = l_mix_ave(i,:) + l_mix(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3860          wprime_ave(i,:) = wprime_ave(i,:) + wprime(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3861       ENDDO
3862    ENDDO
3863
[4613]3864    CALL ratqs_main(klon,klev,nbsrf,prt_level,lunout,        &
[2469]3865         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3866         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
[4613]3867         pctsrf,s_pblh,zstd, &
[3856]3868         tau_ratqs,fact_cldcon,wake_s, wake_deltaq,   &
[2469]3869         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
[4613]3870         paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
3871         qtc_cv, sigt_cv,detrain_cv,fm_cv,fqd,fqcomp,sigd,zqsat, &
[4881]3872         omega,pbl_tke(:,:,is_ave),pbl_eps(:,:,is_ave),l_mix_ave,wprime_ave, &
[4613]3873         t2m,q2m,fm_therm,entr_therm,detr_therm,cell_area, &
3874         ratqs,ratqsc,ratqs_inter_)
[1032]3875
[2469]3876    !
3877    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3878    ! et le processus de precipitation
3879    !-------------------------------------------------------------------------
3880    IF (prt_level .GE.10) THEN
3881       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3882    ENDIF
[4056]3883    !
[3999]3884
3885    picefra(:,:)=0.
3886
3887    IF (ok_new_lscp) THEN
3888
[4062]3889    !--mise à jour de flight_m et flight_h2o dans leur module
3890    IF (ok_plane_h2o .OR. ok_plane_contrail) THEN
3891      CALL airplane(debut,pphis,pplay,paprs,t_seri)
3892    ENDIF
[4059]3893
[4380]3894    CALL lscp(klon,klev,phys_tstep,missing_val,paprs,pplay, &
[3999]3895         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
[4380]3896         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, rneblsvol, rneb_seri, &
[4530]3897         pfraclr,pfracld, &
[4412]3898         radocond, picefra, rain_lsc, snow_lsc, &
[3999]3899         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3900         prfl, psfl, rhcl,  &
3901         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
[4639]3902         iflag_ice_thermo, ok_ice_sursat, zqsatl, zqsats, distcltop, temp_cltop, &
[4380]3903         qclr, qcld, qss, qvc, rnebclr, rnebss, gamma_ss, &
[4651]3904         Tcontr, qcontr, qcontr2, fcontrN, fcontrP , &
[4803]3905         cloudth_sth,cloudth_senv,cloudth_sigmath,cloudth_sigmaenv, &
[4830]3906         qraindiag, qsnowdiag, dqreva, dqssub, dqrauto, dqrcol, dqrmelt, &
[4819]3907         dqrfreez, dqsauto, dqsagg, dqsrim, dqsmelt, dqsfreez)
[3999]3908
[4651]3909
[3999]3910    ELSE
[4059]3911
[4666]3912    CALL fisrtilp(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]3913         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
[4666]3914         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, rneblsvol, radocond, &
[2469]3915         rain_lsc, snow_lsc, &
3916         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3917         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3918         prfl, psfl, rhcl,  &
3919         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
[4666]3920         iflag_ice_thermo, &
3921         cloudth_sth,cloudth_senv,cloudth_sigmath,cloudth_sigmaenv)
[4059]3922
[3999]3923    ENDIF
[4056]3924    !
[2469]3925    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3926    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3927
[2799]3928!+JLD
3929!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3930!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3931!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3932!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3933!-JLD
[4523]3934    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,dqbs0,paprs, &
[2812]3935         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3936    CALL prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3937    rain_num(:)=0.
[2657]3938    DO k = 1, klev
[2613]3939       DO i = 1, klon
3940          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3941             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3942             ql_seri(i,k)=oliqmax
3943          ENDIF
3944       ENDDO
3945    ENDDO
[4098]3946    IF (nqo >= 3) THEN
[2657]3947    DO k = 1, klev
3948       DO i = 1, klon
3949          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3950             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3951             qs_seri(i,k)=oicemax
3952          ENDIF
3953       ENDDO
3954    ENDDO
3955    ENDIF
[2613]3956
[4523]3957
3958!---------------------------------------------------------------------------
[2469]3959    DO k = 1, klev
3960       DO i = 1, klon
3961          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3962          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
[4523]3963          !EV: en effet etrange, j'ajouterais aussi qs_seri
3964          !    plus largement, je nettoierais (enleverrais) ces lignes
[4412]3965          IF (.NOT.new_oliq) radocond(i,k) = ql_seri(i,k)
[2469]3966       ENDDO
3967    ENDDO
[4523]3968
3969
3970    ! Option to activate the radiative effect of blowing snow (ok_rad_bs)
3971    ! makes sense only if the new large scale condensation scheme is active
3972    ! with the ok_icefra_lscp flag active as well
3973
3974    IF (ok_bs .AND. ok_rad_bs) THEN
3975       IF (ok_new_lscp .AND. ok_icefra_lscp) THEN
3976           DO k=1,klev
3977             DO i=1,klon
3978                radocond(i,k)=radocond(i,k)+qbs_seri(i,k)
3979                picefra(i,k)=(radocond(i,k)*picefra(i,k)+qbs_seri(i,k))/(radocond(i,k))
3980                qbsfra=min(qbs_seri(i,k)/qbst_bs,1.0)
3981                cldfra(i,k)=max(cldfra(i,k),qbsfra)
3982             ENDDO
3983           ENDDO
3984       ELSE
3985          WRITE(lunout,*)"PAY ATTENTION, you try to activate the radiative effect of blowing snow"
3986          WRITE(lunout,*)"with ok_new_lscp=false and/or ok_icefra_lscp=false"
3987          abort_message='inconsistency in cloud phase for blowing snow'
3988          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3989       ENDIF
3990
3991    ENDIF
3992
[2469]3993    IF (check) THEN
3994       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3995       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3996       zx_t = 0.0
3997       za = 0.0
3998       DO i = 1, klon
3999          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
4000          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
4001               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
4002       ENDDO
[3435]4003       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]4004       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
4005    ENDIF
[766]4006
[2692]4007    IF (mydebug) THEN
4008       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4009       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4010       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4011       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4012    ENDIF
[524]4013
[2469]4014    !
4015    !-------------------------------------------------------------------
4016    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
4017    !-------------------------------------------------------------------
[524]4018
[2469]4019    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
4020    !
4021    !IM cf FH
4022    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
4023    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
4024       snow_tiedtke=0.
4025       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
4026       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]4027       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]4028          rain_tiedtke=rain_con
[2692]4029       ELSE
[2469]4030          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
4031          rain_tiedtke=0.
4032          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]4033          DO k=1,klev
4034             DO i=1,klon
4035                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]4036                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
4037                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]4038                ENDIF
4039             ENDDO
4040          ENDDO
4041       ENDIF
[2469]4042       !
4043       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
4044       !
[524]4045
[2469]4046       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
4047       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
4048                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
4049            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
4050            diafra,dialiq)
4051       DO k = 1, klev
4052          DO i = 1, klon
4053             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
[4412]4054                radocond(i,k) = dialiq(i,k)
[2469]4055                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
4056             ENDIF
4057          ENDDO
4058       ENDDO
[524]4059
[2469]4060    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
4061       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
4062       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
4063       !  facttemps
4064       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]4065       DO k=1,klev
4066          DO i=1,klon
[2469]4067             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]4068             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]4069                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
4070                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]4071             ENDIF
4072          ENDDO
4073       ENDDO
[2469]4074
4075       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]4076
[2692]4077       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]4078
[2692]4079          DO k=1,klev
[2469]4080             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]4081          ENDDO
[1496]4082
[2692]4083          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]4084
[2469]4085             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
4086             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
4087             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]4088             DO k=1,klev
4089                DO i=1,klon
4090                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[4412]4091                      radocond(i,k)=radocond(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2469]4092                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]4093                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]4094                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
[4412]4095                      radocond(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]4096                   ENDIF
4097                ENDDO
4098             ENDDO
[1496]4099
[2692]4100          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
4101             DO k=1,klev
4102                DO i=1,klon
[2469]4103                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[4412]4104                   radocond(i,k)=radocond(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]4105                ENDDO
4106             ENDDO
[1525]4107
[2692]4108          ELSE
[1525]4109
[2469]4110             ! Si on est sur un point touche par la convection
4111             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
4112             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
4113             ! profonde.
[1411]4114
[2469]4115             !IM/FH: 2011/02/23
4116             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]4117
[2692]4118             DO k=1,klev
4119                DO i=1,klon
4120                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4121                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
[4412]4122                      radocond(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]4123                   ENDIF
4124                ENDDO
4125             ENDDO
[1496]4126
[2692]4127          ENDIF
[1496]4128
[2692]4129       ELSE
[1496]4130
[2469]4131          ! Ancienne version
4132          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
[4412]4133          radocond(:,:)=radocond(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]4134       ENDIF
[1411]4135
[2469]4136    ENDIF
[1507]4137
[2469]4138    !     plulsc(:)=0.
4139    !     do k=1,klev,-1
4140    !        do i=1,klon
4141    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
4142    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
4143    !        enddo prfl, psfl,
4144    !     enddo
4145    !
4146    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
4147    !
4148    IF (ok_stratus) THEN
4149       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
4150       DO k = 1, klev
4151          DO i = 1, klon
4152             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
[4412]4153                radocond(i,k) = dialiq(i,k)
[2469]4154                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
4155             ENDIF
4156          ENDDO
4157       ENDDO
4158    ENDIF
4159    !
4160    ! Precipitation totale
4161    !
4162    DO i = 1, klon
4163       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
4164       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
4165    ENDDO
4166    !
4167    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
4168    !
4169    DO k = 1, klev
4170       DO i = 1, klon
4171          zx_t = t_seri(i,k)
4172          IF (thermcep) THEN
4173             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
4174             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
4175             !!           else                                            !jyg
4176             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
4177             !!           endif                                           !jyg
4178             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
4179             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
4180             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
4181             zx_qs  = zx_qs*zcor
4182          ELSE
4183             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
4184             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
4185                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
4186             ELSE
4187                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
4188             ENDIF
4189          ENDIF
4190          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
[3784]4191            IF (iflag_ice_thermo .GT. 0) THEN
[3780]4192          zx_rhl(i,k) = q_seri(i,k)/(qsatl(zx_t)/pplay(i,k))
4193          zx_rhi(i,k) = q_seri(i,k)/(qsats(zx_t)/pplay(i,k))
[3784]4194            ENDIF
[2469]4195          zqsat(i,k)=zx_qs
4196       ENDDO
4197    ENDDO
[782]4198
[2469]4199    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
4200    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
4201    !
4202    DO i = 1, klon
4203       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
4204       IF (thermcep) THEN
4205          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
4206             Lheat=RLSTT
4207          ELSE
4208             Lheat=RLVTT
4209          ENDIF
4210       ELSE
4211          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
4212             Lheat=RLSTT
4213          ELSE
4214             Lheat=RLVTT
4215          ENDIF
4216       ENDIF
4217       tpote(i) = tpot(i)*      &
4218            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
4219    ENDDO
[524]4220
[4389]4221    IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN ! ModThL
[524]4222#ifdef INCA
[2469]4223       CALL VTe(VTphysiq)
4224       CALL VTb(VTinca)
4225       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]4226
[3435]4227       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
[3563]4228       CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
4229            calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
4230            prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
4231            latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[524]4232
[2469]4233       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]4234
[2469]4235       CALL chemhook_begin (calday, &
4236            days_elapsed+1, &
4237            jH_cur, &
4238            pctsrf(1,1), &
4239            latitude_deg, &
4240            longitude_deg, &
4241            cell_area, &
4242            paprs, &
4243            pplay, &
4244            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
4245            pphi, &
4246            t_seri, &
4247            u, &
4248            v, &
[3613]4249            rot, &
[2469]4250            wo(:, :, 1), &
4251            q_seri, &
4252            zxtsol, &
[3613]4253            zt2m, &
[2469]4254            zxsnow_dummy, &
4255            solsw, &
4256            albsol1, &
4257            rain_fall, &
4258            snow_fall, &
4259            itop_con, &
4260            ibas_con, &
4261            cldfra, &
4262            nbp_lon, &
4263            nbp_lat-1, &
[3872]4264            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]4265            ftsol, &
4266            paprs, &
4267            cdragh, &
4268            cdragm, &
4269            pctsrf, &
4270            pdtphys, &
4271            itap)
[616]4272
[2469]4273       CALL VTe(VTinca)
4274       CALL VTb(VTphysiq)
[3865]4275#endif
4276    ENDIF !type_trac = inca or inco
[4389]4277    IF (type_trac == 'repr') THEN
[3666]4278#ifdef REPROBUS
4279    !CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
4280    CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
4281#endif
4282    ENDIF
[2618]4283
[2469]4284    !
[2618]4285    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
4286    !
4287    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]4288
[2618]4289       !
4290       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
4291       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]4292       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]4293          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
4294             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
4295                !
4296                CALL readaerosol_optic( &
[3630]4297                     debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4298                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4299                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4300                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
4301                     tausum_aero, tau3d_aero)
4302             ENDIF
[4489]4303          ELSE IF (iflag_rrtm .EQ.1) THEN  ! RRTM radiation
[2618]4304             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
4305                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]4306                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4307             ELSE
4308                !
4309#ifdef CPP_RRTM
4310                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]4311                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]4312                   !
[2753]4313#ifdef CPP_Dust
4314                   !--SPL aerosol model
4315                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
4316                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4317                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
4318                        tausum_aero, tau3d_aero)
4319#else
4320                   !--climatologies or INCA aerosols
[3480]4321                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
[3630]4322                        flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4323                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4324                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4325                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]4326                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]4327#endif
[3274]4328
4329                   IF (flag_aerosol .EQ. 7) THEN
4330                      CALL MACv2SP(pphis,pplay,paprs,longitude_deg,latitude_deg,  &
4331                                   tau_aero_sw_rrtm,piz_aero_sw_rrtm,cg_aero_sw_rrtm)
4332                   ENDIF
4333
[2738]4334                   !
[2618]4335                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
4336                   !--for now we use the old aerosol properties
4337                   !
4338                   CALL readaerosol_optic( &
[3630]4339                        debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4340                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4341                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4342                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
4343                        tausum_aero, tau3d_aero)
4344                   !
4345                   !--natural aerosols
4346                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
4347                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
4348                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
4349                   !--all aerosols
4350                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
4351                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
4352                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]4353                   !
4354                   !--no LW optics
4355                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4356                   !
[2618]4357                ELSE
4358                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
4359                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]4360                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4361                ENDIF
4362#else
4363                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
4364                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]4365                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4366#endif
4367                !
4368             ENDIF
[4489]4369          ELSE IF (iflag_rrtm .EQ.2) THEN    ! ecrad RADIATION
4370#ifdef CPP_ECRAD
4371             !--climatologies or INCA aerosols
4372             CALL readaerosol_optic_ecrad( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
4373                  flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
4374                  pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
[4853]4375                  tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi) 
[4489]4376#else
4377                abort_message='You should compile with -rad ecrad if running with iflag_rrtm=2'
4378                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4379#endif
[2618]4380          ENDIF
[4489]4381
[2738]4382       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]4383          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]4384          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]4385          mass_solu_aero(:,:) = 0.
4386          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]4387          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
4388             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
4389             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
4390             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
4391          ELSE
4392             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4393             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4394             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
4395             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
4396          ENDIF
4397       ENDIF
4398       !
[2994]4399       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]4400       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]4401       !
[2618]4402       !--STRAT AEROSOL
4403       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
4404       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
4405          IF (prt_level .GE.10) THEN
4406             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
4407          ENDIF
4408          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
4409           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
4410             CALL readaerosolstrato(debut)
4411           ELSE
4412             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
4413             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4414           ENDIF
4415          ELSE
[2009]4416#ifdef CPP_RRTM
[2690]4417#ifndef CPP_StratAer
4418          !--prescribed strat aerosols
4419          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]4420            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
4421             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
4422            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
[3480]4423             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut, ok_volcan)
[2618]4424            ELSE
4425             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
4426             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4427            ENDIF
[2690]4428#endif
[2618]4429#else
4430             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
4431                  // 'with iflag_rrtm=1'
4432             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4433#endif
4434          ENDIF
[3567]4435       ELSE
4436          tausum_aero(:,:,id_STRAT_phy) = 0.
[2618]4437       ENDIF
[2690]4438!
4439#ifdef CPP_RRTM
4440#ifdef CPP_StratAer
[2692]4441       !--compute stratospheric mask
[3123]4442       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]4443       !--interactive strat aerosols
4444       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
4445#endif
4446#endif
[2618]4447       !--fin STRAT AEROSOL
4448       !     
4449
4450       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
4451       ! parametres pour diagnostiques:
4452       !
4453       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
4454          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
4455          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]4456       ENDIF
[2618]4457
[4715]4458       !Rajout appel a interface calcul proprietes optiques des nuages
4459       CALL call_cloud_optics_prop(klon, klev, ok_newmicro, &
[4412]4460               paprs, pplay, t_seri, radocond, picefra, cldfra, &
[2618]4461               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
[4715]4462               flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, &
[2618]4463               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
[4692]4464               cldtaupi, distcltop, temp_cltop, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
4465               ref_liq_pi, ref_ice_pi, scdnc, cldncl, reffclwtop, lcc, reffclws, &
4466               reffclwc, cldnvi, lcc3d, lcc3dcon, lcc3dstra, icc3dcon, icc3dstra,  &
4467               zfice, dNovrN, ptconv, rnebcon, clwcon)
[4715]4468
[2469]4469       !
[2618]4470       !IM betaCRF
[2469]4471       !
[2618]4472       cldtaurad   = cldtau
4473       cldtaupirad = cldtaupi
4474       cldemirad   = cldemi
4475       cldfrarad   = cldfra
4476
[2469]4477       !
[2618]4478       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
4479           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
4480          !
4481          ! global
4482          !
[3048]4483!IM 251017 begin
[3317]4484!               print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
[3048]4485!IM 251017 end
[2618]4486          DO k=1, klev
4487             DO i=1, klon
4488                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]4489                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]4490                ELSE
[2469]4491                   beta(i,k) = beta_free
[2618]4492                ENDIF
4493                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]4494                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]4495                ENDIF
[2469]4496                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4497                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4498                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4499                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]4500             ENDDO
4501          ENDDO
4502          !
4503       ELSE
4504          !
4505          ! regional
4506          !
4507          DO k=1, klev
4508             DO i=1,klon
4509                !
4510                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
4511                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
4512                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
4513                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
4514                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
4515                      beta(i,k) = beta_pbl
4516                   ELSE
4517                      beta(i,k) = beta_free
4518                   ENDIF
4519                   IF (mskocean_beta) THEN
4520                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
4521                   ENDIF
4522                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4523                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4524                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4525                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
4526                ENDIF
[2469]4527             !
[2618]4528             ENDDO
[2469]4529          ENDDO
4530       !
[2618]4531       ENDIF
[766]4532
[2618]4533       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
4534       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]4535          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]4536          CALL readchlorophyll(debut)
4537       ENDIF
[1863]4538
[2524]4539!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
4540!--previous values are therefore overwritten
4541!--this is needed for CMIP6 runs
4542!--and only possible for new radiation scheme
4543       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]4544#ifdef CPP_RRTM
[2524]4545         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]4546#endif
[2524]4547       ENDIF
4548
[2692]4549       IF (mydebug) THEN
4550          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4551          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4552          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4553          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4554       ENDIF
[2524]4555
[2469]4556       !
4557       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
4558       !input to radiation (DICE)
4559       !
4560       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4561          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]4562          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]4563       ENDIF
[2328]4564
[2469]4565       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]4566#ifdef INCA
[2469]4567          CALL radlwsw_inca  &
[3338]4568               (chemistry_couple, kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
[2469]4569               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]4570               size(wo,3), wo, &
[2469]4571               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
4572               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
4573               topsw,toplw,solsw,sollw, &
4574               sollwdown, &
4575               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
4576               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
4577               swdn0, swdn, swup0, swup, &
4578               ok_ade, ok_aie, &
4579               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4580               topswad_aero, solswad_aero, &
4581               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4582               topsw_aero, topsw0_aero, &
4583               solsw_aero, solsw0_aero, &
4584               cldtaupirad, &
4585               topswai_aero, solswai_aero)
[955]4586#endif
[2469]4587       ELSE
4588          !
4589          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
4590          !
4591          RCO2 = RCO2_act
4592          RCH4 = RCH4_act
4593          RN2O = RN2O_act
4594          RCFC11 = RCFC11_act
4595          RCFC12 = RCFC12_act
[3450]4596          !
4597          !--interactive CO2 in ppm from carbon cycle
[4298]4598          IF (carbon_cycle_rad) RCO2=RCO2_glo
[2469]4599          !
4600          IF (prt_level .GE.10) THEN
4601             print *,' ->radlwsw, number 1 '
4602          ENDIF
4603          !
[4773]4604          ! AI namelist utilise pour l appel principal de radlwsw (ecrad)
4605          namelist_ecrad_file='namelist_ecrad'
4606          !
[2469]4607          CALL radlwsw &
[4790]4608               (debut, dist, rmu0, fract,  &
[2469]4609                                !albedo SB >>>
4610                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4611               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
4612                                !albedo SB <<<
4613               t_seri,q_seri,wo, &
4614               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4615               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4616               flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4617               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4618               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4619               ! Rajoute par OB pour RRTM
4620               tau_aero_lw_rrtm, &
[3630]4621               cldtaupirad, &
[3048]4622!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4623               zqsat, flwc, fiwc, &
4624               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
[4773]4625               namelist_ecrad_file, &
[2469]4626               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
[3479]4627               heat_volc,cool_volc, &
[3756]4628               topsw,toplw,solsw,solswfdiff,sollw, &
[2469]4629               sollwdown, &
4630               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]4631               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]4632               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]4633               topswad_aero, solswad_aero, &
4634               topswai_aero, solswai_aero, &
4635               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4636               topsw_aero, topsw0_aero, &
4637               solsw_aero, solsw0_aero, &
4638               topswcf_aero, solswcf_aero, &
4639                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4640               toplwad_aero, sollwad_aero,&
4641               toplwai_aero, sollwai_aero, &
4642               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
4643                                !-end
4644               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[4773]4645               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
4646               cloud_cover_sw)
[879]4647
[3048]4648          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
4649          !schemes
4650          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
4651          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
4652          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
4653          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
4654          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
4655                        sollwdown(:))
4656          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
4657 
[4619]4658          IF (.NOT. using_xios) THEN
4659            !
4660            !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
4661            !IM des taux doit etre different du taux actuel
4662            !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
4663            !
4664            IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
4665                RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
4666                RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
4667                RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
4668                RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
4669          ENDIF
[2989]4670   !
[2692]4671          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4672                !
4673                RCO2 = RCO2_per
4674                RCH4 = RCH4_per
4675                RN2O = RN2O_per
4676                RCFC11 = RCFC11_per
4677                RCFC12 = RCFC12_per
4678                !
4679                IF (prt_level .GE.10) THEN
4680                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
4681                ENDIF
4682                !
[4773]4683                namelist_ecrad_file='namelist_ecrad'
4684                !
[2469]4685                CALL radlwsw &
[4790]4686                     (debut, dist, rmu0, fract,  &
[2469]4687                                !albedo SB >>>
4688                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4689                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
4690                                !albedo SB <<<
4691                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]4692                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4693                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4694                     flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4695                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4696                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4697                                ! Rajoute par OB pour RRTM
4698                     tau_aero_lw_rrtm, &
[3630]4699                     cldtaupi, &
[3048]4700!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4701                     zqsat, flwc, fiwc, &
4702                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
[4773]4703                     namelist_ecrad_file, &
[2469]4704                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
[3479]4705                     heat_volc,cool_volc, &
[3756]4706                     topswp,toplwp,solswp,solswfdiffp,sollwp, &
[2469]4707                     sollwdownp, &
4708                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]4709                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]4710                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]4711                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
4712                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
4713                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
4714                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
4715                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
4716                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
4717                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4718                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
4719                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
4720                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
4721                                !-end
4722                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[4773]4723                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
4724                     cloud_cover_sw)
[3987]4725          ENDIF !ok_4xCO2atm
[4677]4726
4727! A.I aout 2023
4728! Effet 3D des nuages Ecrad
4729! a passer : nom du ficher namelist et cles ok_3Deffect
4730! a declarer comme iflag_rrtm et a lire dans physiq.def
4731#ifdef CPP_ECRAD
4732          IF (ok_3Deffect) then
4733!                print*,'ok_3Deffect = ',ok_3Deffect 
4734                namelist_ecrad_file='namelist_ecrad_s2'
4735                CALL radlwsw &
[4790]4736                     (debut, dist, rmu0, fract,  &
[4677]4737                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
4738                     t_seri,q_seri,wo, &
4739                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
4740                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4741                     flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
4742                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4743                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4744                     tau_aero_lw_rrtm, &
4745                     cldtaupi, &
4746                     zqsat, flwc, fiwc, &
4747                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
[4773]4748                     namelist_ecrad_file, &
[4677]4749! A modifier             
4750                     heat_s2,heat0_s2,cool_s2,cool0_s2,albpla_s2, &
4751                     heat_volc,cool_volc, &
4752                     topsw_s2,toplw_s2,solsw_s2,solswfdiff_s2,sollw_s2, &
4753                     sollwdown_s2, &
4754                     topsw0_s2,toplw0_s2,solsw0_s2,sollw0_s2, &
4755                     lwdnc0_s2, lwdn0_s2, lwdn_s2, lwupc0_s2, lwup0_s2, lwup_s2,  &
4756                     swdnc0_s2, swdn0_s2, swdn_s2, swupc0_s2, swup0_s2, swup_s2, &
4757                     topswad_aero_s2, solswad_aero_s2, &
4758                     topswai_aero_s2, solswai_aero_s2, &
4759                     topswad0_aero_s2, solswad0_aero_s2, &
4760                     topsw_aero_s2, topsw0_aero_s2, &
4761                     solsw_aero_s2, solsw0_aero_s2, &
4762                     topswcf_aero_s2, solswcf_aero_s2, &
4763                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4764                     toplwad_aero_s2, sollwad_aero_s2,&
4765                     toplwai_aero_s2, sollwai_aero_s2, &
4766                     toplwad0_aero_s2, sollwad0_aero_s2,&
4767                                !-end
4768                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[4773]4769                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
4770                     cloud_cover_sw_s2)
[4677]4771          ENDIF ! ok_3Deffect
4772#endif
4773
[2469]4774       ENDIF ! aerosol_couple
4775       itaprad = 0
4776       !
4777       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
4778       !
4779       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4780          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
4781       ENDIF
4782    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
4783    itaprad = itaprad + 1
[879]4784
[2469]4785    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
4786       IF (prt_level.ge.9) THEN
4787          PRINT *,'--------------------------------------------------'
4788          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
4789          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
4790          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]4791       ENDIF
[2469]4792       heat=0.
4793       cool=0.
4794       sollw=0.   ! MPL 01032011
4795       solsw=0.
4796       radsol=0.
4797       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4798       swup0=0.
4799       lwup=0.
4800       lwup0=0.
4801       lwdn=0.
4802       lwdn0=0.
[2692]4803    ENDIF
[782]4804
[2469]4805    !
4806    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4807    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4808    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4809    !
4810    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4811
[2692]4812    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4813       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4814    ENDIF
[2359]4815
[2469]4816    !
4817    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4818    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4819    !
[2359]4820
[2469]4821    DO k=1, klev
[3435]4822       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*phys_tstep/RDAY
4823       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*phys_tstep/RDAY
4824       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*phys_tstep/RDAY
4825       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*phys_tstep/RDAY
[2469]4826    ENDDO
[2194]4827
[4523]4828    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4829    CALL prt_enerbil('SW',itap)
[4523]4830    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4831    CALL prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4832
[2469]4833    !
[2692]4834    IF (mydebug) THEN
4835       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4836       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4837       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4838       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4839    ENDIF
[1863]4840
[2469]4841    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4842    !
4843    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4844    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4845    !
[1001]4846
[2469]4847    !
4848    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4849    !
4850    DO i = 1, klon
4851       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4852       ! a la demande de JLD
4853       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4854    ENDDO
4855    !
4856    !moddeblott(jan95)
4857    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4858    ! a l'echelle sous-maille:
4859    !
4860    IF (prt_level .GE.10) THEN
4861       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4862    ENDIF
4863    !
4864    IF (ok_orodr) THEN
4865       !
4866       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4867       igwd=0
4868       DO i=1,klon
4869          itest(i)=0
[4458]4870          zrel_oro(i)=zstd(i)/(max(zsig(i),1.E-8)*sqrt(cell_area(i)))
4871          !zrel_oro: relative mountain height wrt relief explained by mean slope
4872          ! -> condition on zrel_oro can deactivate the drag on tilted planar terrains
[4352]4873          !    such as ice sheets (work by V. Wiener)
[4458]4874          ! zpmm_orodr_t and zstd_orodr_t are activation thresholds set by F. Lott to
4875          ! earn computation time but they are not physical.
[4466]4876          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]4877             itest(i)=1
4878             igwd=igwd+1
4879             idx(igwd)=i
4880          ENDIF
4881       ENDDO
4882       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4883       !
4884       IF (ok_strato) THEN
[1863]4885
[3435]4886          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4887               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4888               igwd,idx,itest, &
4889               t_seri, u_seri, v_seri, &
4890               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4891               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4892
[2469]4893       ELSE
[3435]4894          CALL drag_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4895               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4896               igwd,idx,itest, &
4897               t_seri, u_seri, v_seri, &
4898               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4899               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4900       ENDIF
4901       !
4902       !  ajout des tendances
4903       !-----------------------------------------------------------------------
4904       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
[4523]4905       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'oro', &
[2812]4906            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4907       CALL prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4908       !----------------------------------------------------------------------
4909       !
4910    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4911    !
[2692]4912    IF (mydebug) THEN
4913       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4914       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4915       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4916       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4917    ENDIF
[1001]4918
[2469]4919    IF (ok_orolf) THEN
4920       !
4921       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4922       igwd=0
4923       DO i=1,klon
4924          itest(i)=0
[4458]4925          !zrel_oro: relative mountain height wrt relief explained by mean slope
4926          ! -> condition on zrel_oro can deactivate the lifting on tilted planar terrains
[4352]4927          !    such as ice sheets (work by V. Wiener)
[4458]4928          zrel_oro(i)=zstd(i)/(max(zsig(i),1.E-8)*sqrt(cell_area(i)))
[4466]4929          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.zpmm_orolf_t).AND.(zrel_oro(i).LE.zrel_oro_t)) THEN
[2469]4930             itest(i)=1
4931             igwd=igwd+1
4932             idx(igwd)=i
4933          ENDIF
4934       ENDDO
4935       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4936       !
4937       IF (ok_strato) THEN
[1001]4938
[3435]4939          CALL lift_noro_strato(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4940               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4941               igwd,idx,itest, &
4942               t_seri, u_seri, v_seri, &
4943               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4944               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4945
[2469]4946       ELSE
[3435]4947          CALL lift_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4948               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4949               itest, &
4950               t_seri, u_seri, v_seri, &
4951               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4952               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4953       ENDIF
[1638]4954
[2469]4955       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
[4523]4956       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, dqbs0,paprs, &
[2812]4957            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4958       CALL prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4959    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4960
[2469]4961    IF (ok_hines) then
4962       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4963       east_gwstress=0.
4964       west_gwstress=0.
4965       du_gwd_hines=0.
4966       dv_gwd_hines=0.
[3435]4967       CALL hines_gwd(klon, klev, phys_tstep, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
[2469]4968            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4969            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4970       zustr_gwd_hines=0.
4971       zvstr_gwd_hines=0.
4972       DO k = 1, klev
[3435]4973          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4974               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4975          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4976               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4977       ENDDO
[1001]4978
[2469]4979       d_t_hin(:, :)=0.
4980       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[4523]4981            dqi0, dqbs0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4982       CALL prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4983    ENDIF
[2333]4984
[2469]4985    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
[3435]4986       ! ym missing init for east_gwstress & west_gwstress -> added in phys_local_var_mod
4987       CALL acama_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
[2469]4988            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4989            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4990       zustr_gwd_front=0.
4991       zvstr_gwd_front=0.
4992       DO k = 1, klev
[3435]4993          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4994               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4995          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4996               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4997       ENDDO
[644]4998
[4523]4999       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, dqbs0, &
[2812]5000            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]5001       CALL prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]5002    ENDIF
[1938]5003
[2692]5004    IF (ok_gwd_rando) THEN
[3435]5005       CALL FLOTT_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]5006            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
5007            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
[4523]5008       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, dqbs0, &
[2812]5009            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]5010       CALL prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]5011       zustr_gwd_rando=0.
5012       zvstr_gwd_rando=0.
5013       DO k = 1, klev
[3435]5014          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]5015               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]5016          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]5017               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
5018       ENDDO
[2692]5019    ENDIF
[766]5020
[2469]5021    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]5022
[2692]5023    IF (mydebug) THEN
5024       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
5025       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
5026       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
5027       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
5028    ENDIF
[2136]5029
[2469]5030    DO i = 1, klon
5031       zustrph(i)=0.
5032       zvstrph(i)=0.
5033    ENDDO
5034    DO k = 1, klev
5035       DO i = 1, klon
[3435]5036          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/phys_tstep* &
[2469]5037               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[3435]5038          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/phys_tstep* &
[2469]5039               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
5040       ENDDO
5041    ENDDO
5042    !
5043    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
5044    !
5045    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
5046       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
5047            ra,rg,romega, &
5048            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
5049            zustrdr,zustrli,zustrph, &
5050            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
5051            paprs,u,v, &
5052            aam, torsfc)
5053    ENDIF
5054    !IM cf. FLott END
5055    !DC Calcul de la tendance due au methane
[3461]5056    IF (ok_qch4) THEN
[4755]5057!      d_q_ch4: H2O source from CH4 in MMR/s (mass mixing ratio/s or kg H2O/kg air/s)
[4626]5058#ifdef CPP_StratAer
[4625]5059       CALL stratH2O_methox(debut,paprs,d_q_ch4)
[4626]5060#else
[4755]5061!      ECMWF routine METHOX
[4626]5062       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
[4629]5063#endif
[4755]5064       ! add humidity tendency due to methane
[3435]5065       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*phys_tstep
[4523]5066       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
[2812]5067            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[4755]5068       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/phys_tstep ! update with H2O conserv done in add_phys_tend
[2692]5069    ENDIF
[2469]5070    !
5071    !
[4601]5072#ifdef CPP_StratAer
5073    IF (ok_qemiss) THEN
5074       flh2o=1
5075       IF(flag_verbose_strataer) THEN
5076          print *,'IN physiq_mod: ok_qemiss =yes (',ok_qemiss,'), flh2o=',flh2o
5077          print *,'IN physiq_mod: flag_emit=',flag_emit,', nErupt=',nErupt
5078          print *,'IN physiq_mod: nAerErupt=',nAerErupt
5079       ENDIF
5080       
5081       SELECT CASE(flag_emit)
[4755]5082       CASE(1) ! emission volc H2O in LMDZ
[4601]5083          DO ieru=1, nErupt
5084             IF (year_cur==year_emit_vol(ieru).AND.&
5085                  mth_cur==mth_emit_vol(ieru).AND.&
5086                  day_cur>=day_emit_vol(ieru).AND.&
5087                  day_cur<(day_emit_vol(ieru)+injdur)) THEN
5088               
5089                IF(flag_verbose_strataer) print *,'IN physiq_mod: date=',year_cur,mth_cur,day_cur
[4755]5090                ! initialisation of q tendency emission
[4601]5091                d_q_emiss(:,:)=0.
5092                ! daily injection mass emission - NL
5093                m_H2O_emiss_vol_daily = m_H2O_emiss_vol(ieru)/(REAL(injdur)&
5094                     *REAL(ponde_lonlat_vol(ieru)))
5095                !
5096                CALL STRATEMIT(pdtphys,pdtphys,latitude_deg,longitude_deg,t_seri,&
5097                    pplay,paprs,tr_seri,&
5098                    m_H2O_emiss_vol_daily,&
5099                    xlat_min_vol(ieru),xlat_max_vol(ieru),&
5100                    xlon_min_vol(ieru),xlon_max_vol(ieru),&
5101                    altemiss_vol(ieru),sigma_alt_vol(ieru),1,1.,&
5102                    nAerErupt+1,0)
5103               
5104                IF(flag_verbose_strataer) print *,'IN physiq_mod: min max d_q_emiss=',&
5105                     minval(d_q_emiss),maxval(d_q_emiss)
5106               
5107                CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_emiss, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
5108                     'q_emiss',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
5109                IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT TEND EMISS'
5110             ENDIF
5111          ENDDO
5112          flh2o=0
5113       END SELECT ! emission scenario (flag_emit)
5114    ENDIF
5115#endif
[2897]5116
5117!===============================================================
5118!            Additional tendency of TKE due to orography
5119!===============================================================
5120!
5121! Inititialization
5122!------------------
5123
5124       addtkeoro=0   
5125       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
5126     
5127       IF (prt_level.ge.5) &
5128            print*,'addtkeoro', addtkeoro
5129           
5130       alphatkeoro=1.   
5131       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
5132       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
5133
[3461]5134       smallscales_tkeoro=.FALSE.   
[2897]5135       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
5136
5137
[3461]5138       dtadd(:,:)=0.
5139       duadd(:,:)=0.
5140       dvadd(:,:)=0.
[2897]5141
5142! Choices for addtkeoro:
5143!      ** 0 no TKE tendency from orography   
5144!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
5145!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
5146!
5147
5148       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
5149!      -------------------------------------------
5150
5151
5152       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
5153
5154
5155  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
5156
5157            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
5158            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
5159
5160  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
5161
[3461]5162     IF (smallscales_tkeoro) THEN
[2897]5163       igwd=0
5164       DO i=1,klon
5165          itest(i)=0
5166! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
5167! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
5168! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
[4466]5169          IF ((zstd(i).GT.1.0) .AND.(zrel_oro(i).LE.zrel_oro_t)) THEN
[2897]5170             itest(i)=1
5171             igwd=igwd+1
5172             idx(igwd)=i
5173          ENDIF
5174       ENDDO
5175
5176     ELSE
5177
5178       igwd=0
5179       DO i=1,klon
5180          itest(i)=0
[4466]5181        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]5182             itest(i)=1
5183             igwd=igwd+1
5184             idx(igwd)=i
[3461]5185        ENDIF
[2897]5186       ENDDO
5187
[3461]5188     ENDIF
[2897]5189
[3461]5190     CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2897]5191               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
5192               igwd,idx,itest, &
5193               t_seri, u_seri, v_seri, &
5194               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
5195               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
5196
[3461]5197     zustrdr(:)=0.
5198     zvstrdr(:)=0.
5199     zulow(:)=0.
5200     zvlow(:)=0.
[2897]5201
[3461]5202     duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
5203     dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
5204  ENDIF
[2897]5205
5206
5207   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
5208   !----------------------------------------------------------
5209    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
5210
5211
[3198]5212    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pctsrf,pbl_tke)
[3888]5213   !
5214   ! Prevent pbl_tke_w from becoming negative
5215    wake_delta_pbl_tke(:,:,:) = max(wake_delta_pbl_tke(:,:,:), -pbl_tke(:,:,:))
5216   !
[2897]5217
5218       ENDIF
5219!      -----
5220!===============================================================
5221
5222
[2469]5223    !====================================================================
5224    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
5225    !====================================================================
5226    ! Abderrahmane 24.08.09
5227
5228    IF (ok_cosp) THEN
5229       ! adeclarer
[1279]5230#ifdef CPP_COSP
[3435]5231       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[1279]5232
[2469]5233          IF (prt_level .GE.10) THEN
5234             print*,'freq_cosp',freq_cosp
5235          ENDIF
5236          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
5237          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
5238          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]5239          CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[2469]5240               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]5241               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]5242               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
5243               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
5244               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
5245               zu10m,zv10m,pphis, &
5246               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
5247               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
5248               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
5249               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
5250               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]5251
[2469]5252          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
5253          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
5254          !     M          clMISR,
5255          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
5256          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]5257
[2469]5258       ENDIF
[3370]5259#endif
[1279]5260
[3370]5261#ifdef CPP_COSP2
[3435]5262       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3370]5263
5264          IF (prt_level .GE.10) THEN
5265             print*,'freq_cosp',freq_cosp
5266          ENDIF
5267          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
5268                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
5269          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]5270          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3370]5271               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
5272               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
5273               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
5274               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
5275               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
5276               zu10m,zv10m,pphis, &
5277               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
5278               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
5279               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
5280               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
5281               mr_ozone,cldtau, cldemi)
5282       ENDIF
[1279]5283#endif
[3370]5284
[3491]5285#ifdef CPP_COSPV2
5286       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3726]5287!        IF (MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3491]5288
5289          IF (prt_level .GE.10) THEN
5290             print*,'freq_cosp',freq_cosp
5291          ENDIF
[3726]5292           DO k = 1, klev
5293             DO i = 1, klon
5294               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
5295             ENDDO
5296           ENDDO
[3491]5297          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
5298                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
5299          !     s        ref_liq,ref_ice
5300          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
5301               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
5302               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
5303               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
5304               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
5305               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
5306               zu10m,zv10m,pphis, &
5307               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
5308               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
5309               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
5310               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
5311               mr_ozone,cldtau, cldemi)
5312       ENDIF
5313#endif
5314
[2469]5315    ENDIF  !ok_cosp
[2580]5316
5317
5318! Marine
5319
5320  IF (ok_airs) then
5321
[3435]5322  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[2692]5323     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
5324     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
5325        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
5326        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
5327        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
5328        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
5329        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
5330        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
5331        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
5332        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
5333        & alt_tropo )
[2580]5334  ENDIF
5335
5336  ENDIF  ! ok_airs
5337
5338
[2469]5339    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5340    !AA
5341    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
5342    !AA
5343    !====================================================================
5344    !   Calcul  des tendances traceurs
5345    !====================================================================
5346    !
[959]5347
[4389]5348    IF (type_trac == 'repr') THEN
[3666]5349!MM pas d'impact, car on recupere q_seri,tr_seri,t_seri via phys_local_var_mod
5350!MM                               dans Reprobus
[2469]5351       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
[3666]5352#ifdef REPROBUS
5353       d_q_rep(:,:) = 0.
5354       d_ql_rep(:,:) = 0.
5355       d_qi_rep(:,:) = 0.
5356#endif
[2469]5357    ELSE
5358       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[4098]5359       IF (nqo >= 3) THEN
[3861]5360          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq) + qx(:,:,isol)
5361       ELSE
5362          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
5363       ENDIF
[2692]5364    ENDIF
[1565]5365
[2630]5366#ifdef CPP_Dust
[3776]5367    !  Avec SPLA, iflag_phytrac est forcé =1
5368    CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
[2630]5369                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
5370                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
5371                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
5372                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
5373                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
5374                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
5375                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
5376                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
5377                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
5378                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
5379                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
5380                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
5381                      d_tr_dyn,tr_seri)
5382
5383#else
[3776]5384    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
5385      CALL phytrac ( &
[2469]5386         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
[3435]5387         lafin,    phys_tstep,     u, v,     t, &
[2469]5388         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
5389         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
5390         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
5391         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
5392         zustar,   zu10m,     zv10m, &
5393         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
5394         latitude_deg, longitude_deg, &
5395         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
5396         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]5397         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[4412]5398         diafra,   radocond,    itop_con, ibas_con, &
[2469]5399         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
5400         da,       phi,       mp,       upwd, &
5401         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
5402         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
5403         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
5404         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
5405         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
5406         rfname, &
5407         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
[3418]5408         tr_seri, init_source)
[3666]5409#ifdef REPROBUS
5410
5411
5412          print*,'avt add phys rep',abortphy
5413
5414     CALL add_phys_tend &
[4523]5415            (du0,dv0,dt0,d_q_rep,d_ql_rep,d_qi_rep,dqbs0,paprs,&
[3666]5416             'rep',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
5417        IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT REP'
5418
5419          print*,'apr add phys rep',abortphy
5420
[2630]5421#endif
[3776]5422    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[3666]5423
5424#endif
[3776]5425    !ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]5426
[2469]5427    IF (offline) THEN
[524]5428
[2469]5429       IF (prt_level.ge.9) &
5430            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]5431       CALL phystokenc ( &
[2469]5432            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
5433            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
5434            fm_therm,entr_therm, &
5435            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
5436            frac_impa, frac_nucl, &
[3435]5437            pphis,cell_area,phys_tstep,itap, &
[2469]5438            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]5439
5440
[2469]5441    ENDIF
[4613]5442
[2469]5443    !
5444    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
5445    !
[4229]5446    CALL transp (paprs,zxtsol, t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
5447                 ue, ve, uq, vq, uwat, vwat)
[2469]5448    !
5449    !IM global posePB BEG
5450    IF(1.EQ.0) THEN
5451       !
[4229]5452       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
[2469]5453            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
5454       !
5455    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
5456    !IM global posePB END
[4229]5457    !
[2469]5458    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
5459    !
[1279]5460
[2469]5461    !================================================================
5462    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
5463    ! parameterisation of subgrid-scale motions
5464    !================================================================
[1753]5465
[2469]5466    d_t_ec(:,:)=0.
5467    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[4232]5468    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx,ivap,iliq,isol, &
[2851]5469         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]5470         zmasse,exner,d_t_ec)
5471    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]5472
[4887]5473    !==================================================================
5474    !--OB water mass fixer for the physics
5475    !--water profiles are corrected to force mass conservation of water
5476    !--currently flag is turned off
5477    !==================================================================
5478    IF (mass_fixer) THEN
5479    qql2(:)=0.0
5480    DO k = 1, klev
5481      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k))*zmasse(:,k)
5482      IF (nqo >= 3) THEN
5483        qql2(:)=qql2(:)+qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5484      ENDIF
5485      IF (ok_bs) THEN
5486        qql2(:)=qql2(:)+qbs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5487      ENDIF
5488    ENDDO
5489
5490#ifdef CPP_StratAer
5491    IF (ok_qemiss) THEN
5492       DO k = 1, klev
5493          qql1(:) = qql1(:)+d_q_emiss(:,k)*zmasse(:,k)
5494       ENDDO
5495    ENDIF
5496#endif
5497    IF (ok_qch4) THEN
5498       DO k = 1, klev
5499          qql1(:) = qql1(:)+d_q_ch4_dtime(:,k)*zmasse(:,k)
5500       ENDDO
5501    ENDIF
5502   
5503    DO i = 1, klon
5504      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
5505      IF (ok_bs) THEN
5506        corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i)-bs_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
5507      ELSE
5508        corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
5509      ENDIF
5510      DO k = 1, klev
5511        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
5512        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
5513        IF (nqo >= 3) THEN
5514          qs_seri(i,k)=qs_seri(i,k)*corrqql
5515        ENDIF
5516        IF (ok_bs) THEN
5517          qbs_seri(i,k)=qbs_seri(i,k)*corrqql
5518        ENDIF
5519      ENDDO
5520    ENDDO
5521    ENDIF
5522    !--fin mass fixer
5523
5524    !cc prw  = eau precipitable
5525    !   prlw = colonne eau liquide
5526    !   prlw = colonne eau solide
5527    !   prbsw = colonne neige soufflee
5528    !   water_budget = non-conservation residual from the LMDZ physics
5529    !                  (should be equal to machine precision if mass fixer is activated)
5530    prw(:) = 0.
5531    prlw(:) = 0.
5532    prsw(:) = 0.
5533    prbsw(:) = 0.
5534    water_budget(:) = 0.0
5535    DO k = 1, klev
5536       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5537       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5538       water_budget(:) = water_budget(:) + (q_seri(:,k)-qx(:,k,ivap)+ql_seri(:,k)-qx(:,k,iliq))*zmasse(:,k)
5539       IF (nqo >= 3) THEN
5540         prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5541         water_budget(:) = water_budget(:) + (qs_seri(:,k)-qx(:,k,isol))*zmasse(:,k)
5542       ENDIF
5543       IF (nqo >= 4 .AND. ok_bs) THEN
5544         prbsw(:)= prbsw(:) + qbs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5545         water_budget(:) = water_budget(:) + (qbs_seri(:,k)-qx(:,k,ibs))*zmasse(:,k)
5546       ENDIF
5547    ENDDO
5548    water_budget(:)=water_budget(:)+(rain_fall(:)+snow_fall(:)-evap(:))*pdtphys
5549    IF (ok_bs) THEN
5550      water_budget(:)=water_budget(:)+bs_fall(:)*pdtphys
5551    ENDIF
5552
[2469]5553    !=======================================================================
5554    !   SORTIES
5555    !=======================================================================
5556    !
5557    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
5558    !
5559    include "calcul_divers.h"
5560    !
5561    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
5562    !   -------------------------------------------------
5563    !
5564    include "calcul_STDlev.h"
5565    !
5566    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
5567    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
5568    !
5569    !
[4389]5570    IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN
[655]5571#ifdef INCA
[2469]5572       CALL VTe(VTphysiq)
5573       CALL VTb(VTinca)
[959]5574
[2469]5575       CALL chemhook_end ( &
[3435]5576            phys_tstep, &
[2469]5577            pplay, &
5578            t_seri, &
[3872]5579            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]5580            nbtr, &
5581            paprs, &
5582            q_seri, &
5583            cell_area, &
5584            pphi, &
5585            pphis, &
[2832]5586            zx_rh, &
[4127]5587            aps, bps, ap, bp, lafin)
[959]5588
[2469]5589       CALL VTe(VTinca)
5590       CALL VTb(VTphysiq)
[655]5591#endif
[2692]5592    ENDIF
[655]5593
[4389]5594    IF (type_trac == 'repr') THEN
[4140]5595#ifdef REPROBUS
5596        CALL coord_hyb_rep(paprs, pplay, aps, bps, ap, bp, cell_area)
5597#endif
5598    ENDIF
[1753]5599
[2469]5600    !
5601    ! Convertir les incrementations en tendances
5602    !
5603    IF (prt_level .GE.10) THEN
5604       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
5605    ENDIF
5606    !
[2692]5607    IF (mydebug) THEN
5608       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
5609       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
5610       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
5611       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
5612    ENDIF
[766]5613
[2469]5614    DO k = 1, klev
5615       DO i = 1, klon
[3435]5616          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / phys_tstep
5617          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / phys_tstep
5618          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / phys_tstep
5619          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / phys_tstep
5620          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / phys_tstep
[2469]5621          !CR: on ajoute le contenu en glace
[4098]5622          IF (nqo >= 3) THEN
[3435]5623             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / phys_tstep
[2692]5624          ENDIF
[4059]5625          !--ice_sursat: nqo=4, on ajoute rneb
[4523]5626          IF (nqo.ge.4 .and. ok_ice_sursat) THEN
[4059]5627             d_qx(i,k,irneb) = ( rneb_seri(i,k) - qx(i,k,irneb) ) / phys_tstep
5628          ENDIF
[4523]5629
5630           IF (nqo.ge.4 .and. ok_bs) THEN
5631             d_qx(i,k,ibs) = ( qbs_seri(i,k) - qx(i,k,ibs) ) / phys_tstep
5632          ENDIF
5633
[2469]5634       ENDDO
5635    ENDDO
5636    !
[4367]5637    ! DC: All iterations are cycled if nqtot==nqo, so no nqtot>nqo condition required
5638    itr = 0
5639    DO iq = 1, nqtot
5640       IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
5641       itr = itr+1
5642       DO  k = 1, klev
5643          DO  i = 1, klon
5644             d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,itr) - qx(i,k,iq) ) / phys_tstep
[2469]5645          ENDDO
5646       ENDDO
[4367]5647    ENDDO
[2469]5648    !
5649    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
5650    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
5651    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
5652    !
5653    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
5654    !
[2499]5655    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
5656    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
5657    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
5658    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
5659    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
5660    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
[4523]5661    qbs_ancien(:,:) = qbs_seri(:,:)
[4059]5662    rneb_ancien(:,:) = rneb_seri(:,:)
[2499]5663    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
5664    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
5665    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[4523]5666    CALL water_int(klon,klev,qbs_ancien,zmasse,prbsw_ancien)
[2469]5667    ! !! RomP >>>
[4056]5668    IF (nqtot > nqo) tr_ancien(:,:,:) = tr_seri(:,:,:)
[2469]5669    ! !! RomP <<<
5670    !==========================================================================
5671    ! Sorties des tendances pour un point particulier
5672    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
5673    ! pour le debug
5674    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
5675    !==========================================================================
[879]5676
[2692]5677    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]5678       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
5679       write(lunout,*) &
5680            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
5681       write(lunout,*) &
5682            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
5683            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
5684            pctsrf(igout,is_sic)
5685       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]5686       DO k=1,klev
[2469]5687          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
5688               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
5689               d_t_eva(igout,k)
[2692]5690       ENDDO
[2469]5691       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]5692       DO k=1,klev
[2469]5693          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]5694       ENDDO
[879]5695
[2469]5696       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
5697       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
5698       !jyg!     do k=1,klev
5699       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
5700       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
5701       !jyg!     enddo
5702       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]5703       DO k=1,klev
[2469]5704          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
5705               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]5706       ENDDO
[2469]5707       !>jyg
[879]5708
[2469]5709       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
5710       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]5711       DO k=1,klev
[2469]5712          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
5713               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]5714       ENDDO
5715    ENDIF
[879]5716
[2469]5717    !============================================================
5718    !   Calcul de la temperature potentielle
5719    !============================================================
5720    DO k = 1, klev
5721       DO i = 1, klon
5722          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
5723          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5724          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
5725          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5726          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
5727          !     MPL 20130625
5728          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
5729          ! sinon thetal=theta
5730          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
5731          !    :         ql_seri(i,k))
5732          thetal(i,k)=theta(i,k)
5733       ENDDO
5734    ENDDO
5735    !
[879]5736
[2469]5737    ! 22.03.04 BEG
5738    !=============================================================
5739    !   Ecriture des sorties
5740    !=============================================================
[524]5741#ifdef CPP_IOIPSL
5742
[2469]5743    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
5744    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]5745
[2469]5746    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
5747    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]5748         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]5749
[1507]5750
[2469]5751    !=============================================================
5752    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
5753    ! de fisrtilp
5754    !=============================================================
[1507]5755
[2692]5756    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]5757       d_t_lscth=0.
5758       d_t_lscst=0.
5759       d_q_lscth=0.
5760       d_q_lscst=0.
[2692]5761       DO k=1,klev
5762          DO i=1,klon
5763             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]5764                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5765                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5766             ELSE
[2469]5767                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5768                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5769             ENDIF
5770          ENDDO
5771       ENDDO
[1507]5772
[2692]5773       DO i=1,klon
[2469]5774          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
5775          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]5776       ENDDO
5777    ENDIF
[909]5778
[2469]5779    !On effectue les sorties:
[1791]5780
[2630]5781#ifdef CPP_Dust
5782  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5783       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3776]5784       ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
[2630]5785       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
5786       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
5787       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
5788#else
[2469]5789    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5790         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[4523]5791         ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, ibs,   &
[2496]5792         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]5793         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[4613]5794         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc,t, u1, v1)
[2630]5795#endif
[1791]5796
[2651]5797#ifndef CPP_XIOS
[4619]5798      CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]5799#endif
[687]5800
[524]5801#endif
[4547]5802    ! Petit appelle de sorties pour accompagner le travail sur phyex
5803    if ( iflag_physiq == 1 ) then
5804        call output_physiqex(debut,jD_eq,pdtphys,presnivs,paprs,u,v,t,qx,cldfra,0.*t,0.*t,0.*t,pbl_tke,theta)
5805    endif
[524]5806
[2469]5807    !====================================================================
5808    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
5809    ! plantage par hgardfou
5810    !====================================================================
[2235]5811
5812    IF (abortphy==1) THEN
5813       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]5814       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]5815    ENDIF
5816
[2469]5817    ! 22.03.04 END
5818    !
5819    !====================================================================
5820    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
5821    !====================================================================
5822    !
[782]5823
[3981]5824    ! Disabling calls to the prt_alerte function
5825    alert_first_call = .FALSE.
[4547]5826
[3981]5827   
[2469]5828    IF (lafin) THEN
5829       itau_phy = itau_phy + itap
5830       CALL phyredem ("restartphy.nc")
5831       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
5832       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
5833       !         close(97)
[3435]5834     
5835       IF (is_omp_master) THEN
5836       
5837         IF (read_climoz >= 1) THEN
5838           IF (is_mpi_root) CALL nf95_close(ncid_climoz)
[4489]5839            DEALLOCATE(press_edg_climoz)
5840            DEALLOCATE(press_cen_climoz)
[3435]5841         ENDIF
5842       
[2692]5843       ENDIF
[4127]5844
[4619]5845       IF (using_xios) THEN
5846
[4127]5847#ifdef INCA
[4874]5848          IF (type_trac == 'inca') THEN
5849             IF (is_omp_master .AND. grid_type==unstructured) THEN
5850                CALL finalize_inca
5851             ENDIF
5852          ENDIF
[3435]5853#endif
[4874]5854
5855          IF (is_omp_master .and. grid_type==unstructured) CALL xios_context_finalize
5856       ENDIF
5857
[3461]5858       WRITE(lunout,*) ' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[4874]5859       
[2469]5860    ENDIF
[1863]5861
[2469]5862    !      first=.false.
[1863]5863
[2469]5864  END SUBROUTINE physiq
[2418]5865
[2902]5866END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.