source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 5649

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Le nom du parametre new_oliq est tres trompeur. Je le change en liqice_in_radocond

  • 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: 216.4 KB
RevLine 
[5050]1
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 5645 2025-05-07 09:42:57Z lebasn $
[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
[5293]20! PLEASE try to follow this rule
[3776]21
[5561]22    USE ACAMA_GWD_rando_m, only: ACAMA_GWD_rando
[3776]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
[5561]34    USE FLOTT_GWD_rando_m, only: FLOTT_GWD_rando
[3776]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
[5474]41    USE infotrac_phy, ONLY: nqtot, nbtr, nqo, tracers, type_trac, addPhase, ivap, iliq, isol, ibs, icf, irvc
[4056]42    USE strings_mod,  ONLY: strIdx
[3776]43    USE iophy
44    USE limit_read_mod, ONLY : init_limit_read
[3435]45    USE mod_grid_phy_lmdz, ONLY: nbp_lon, nbp_lat, nbp_lev, klon_glo, grid1dTo2d_glo, grid_type, unstructured
[3776]46    USE mod_phys_lmdz_mpi_data, only: is_mpi_root
[2469]47    USE mod_phys_lmdz_para
[3776]48    USE netcdf95, only: nf95_close
[5084]49    USE netcdf, only: nf90_fill_real     ! IM for NMC files
[3776]50    USE open_climoz_m, only: open_climoz ! ozone climatology from a file
51    USE ozonecm_m, only: ozonecm ! ozone of J.-F. Royer
52    USE pbl_surface_mod, ONLY : pbl_surface
53    USE phyaqua_mod, only: zenang_an
[4358]54    USE phyetat0_mod, only: phyetat0
[3776]55    USE phystokenc_mod, ONLY: offline, phystokenc
56    USE phys_cal_mod, only: year_len, mth_len, days_elapsed, jh_1jan, &
[4127]57         year_cur, mth_cur,jD_cur, jH_cur, jD_ref, day_cur, hour, calend
[3776]58!!  USE phys_local_var_mod, ONLY : a long list of variables
59!!              ==> see below, after "CPP Keys" section
60    USE phys_state_var_mod ! Variables sauvegardees de la physique
61    USE phys_output_mod
62    USE phys_output_ctrlout_mod
[3981]63    USE print_control_mod, ONLY: mydebug=>debug , lunout, prt_level, &
64         alert_first_call, call_alert, prt_alerte
[3776]65    USE readaerosol_mod, ONLY : init_aero_fromfile
66    USE readaerosolstrato_m, ONLY : init_readaerosolstrato
67    USE radlwsw_m, only: radlwsw
68    USE regr_horiz_time_climoz_m, ONLY: regr_horiz_time_climoz
69    USE regr_pr_time_av_m, only: regr_pr_time_av
[4367]70    USE surface_data,     ONLY : type_ocean, ok_veget
71    USE time_phylmdz_mod, only: current_time, itau_phy, pdtphys, raz_date, update_time
[3776]72    USE tracinca_mod, ONLY: config_inca
[2788]73    USE tropopause_m,     ONLY: dyn_tropopause
[3776]74    USE vampir
75    USE write_field_phy
[5310]76    use wxios_mod, ONLY: g_ctx, wxios_set_context
[5614]77    USE lmdz_lscp_main, ONLY : lscp
[4715]78    USE lmdz_call_cloud_optics_prop, ONLY : call_cloud_optics_prop
[5480]79    USE lmdz_lscp_old, ONLY : fisrtilp, fisrtilp_first
[4724]80    USE lmdz_call_blowing_snow, ONLY : call_blowing_snow_sublim_sedim
[5499]81    USE calwake_mod, ONLY : calwake, calwake_first
[4588]82    USE lmdz_wake_ini, ONLY : wake_ini
[5635]83    USE lmdz_surf_wind_ini, ONLY : surf_wind_ini
[5445]84    USE lmdz_surf_wind, ONLY : surf_wind
[4448]85    USE yamada_ini_mod, ONLY : yamada_ini
[4687]86    USE lmdz_atke_turbulence_ini, ONLY : atke_ini
[4690]87    USE lmdz_thermcell_ini, ONLY : thermcell_ini, iflag_thermals_tenv
[5512]88    USE calltherm_mod, ONLY : calltherm
[4590]89    USE lmdz_thermcell_dtke, ONLY : thermcell_dtke
[5293]90    USE lmdz_blowing_snow_ini, ONLY : blowing_snow_ini , qbst_bs
[4664]91    USE lmdz_lscp_ini, ONLY : lscp_ini
[4613]92    USE lmdz_ratqs_main, ONLY : ratqs_main
93    USE lmdz_ratqs_ini, ONLY : ratqs_ini
[4692]94    USE lmdz_cloud_optics_prop_ini, ONLY : cloud_optics_prop_ini
[4651]95    USE phys_output_var_mod, ONLY :      cloudth_sth,cloudth_senv,cloudth_sigmath,cloudth_sigmaenv
[4773]96    USE phys_output_var_mod, ONLY : cloud_cover_sw, cloud_cover_sw_s2
[3776]97
[4651]98
[3776]99    !USE cmp_seri_mod
100!    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
101!  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
102
103
[5397]104    USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl, phytracr_spl_out_init
105    USE phys_output_write_spl_mod, ONLY: phys_output_write_spl
106    USE phytrac_mod, ONLY: phytrac_init, phytrac
107    USE phys_output_write_mod, ONLY: phys_output_write
[3776]108
[5397]109
[4367]110    USE geometry_mod,      ONLY: longitude, latitude, boundslon, boundslat, ind_cell_glo
111    USE time_phylmdz_mod,  ONLY: ndays
112    USE infotrac_phy,      ONLY: nqCO2
[5323]113    USE lmdz_reprobus_wrappers, ONLY: init_chem_rep_xjour, d_q_rep, d_ql_rep, d_qi_rep, &
[5325]114                        ptrop, ttrop, ztrop, gravit, itroprep, Z1, Z2, fac, B, chemini_rep, chemtime_rep, coord_hyb_rep, &
115            rtime
[4367]116    USE time_phylmdz_mod,    ONLY: annee_ref, day_ini, day_ref, start_time
117    USE vertical_layers_mod, ONLY: aps, bps, ap, bp
[5265]118    USE lmdz_cppkeys_wrapper, ONLY: CPPKEY_INCA, CPPKEY_REPROBUS, CPPKEY_STRATAER, CPPKEY_DUST, CPPKEY_COSP, CPPKEY_COSP2, CPPKEY_COSPV2
[3776]119
120#ifdef CPP_RRTM
121    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
[4367]122!    USE YOESW, ONLY : RSUN
[3776]123#endif
124
[4601]125    USE phys_local_var_mod, ONLY: d_q_emiss
[5559]126    USE strataer_local_var_mod, ONLY: strataer_init,flag_emit,flh2o,ok_qemiss,flag_verbose_strataer, &
127         year_emit_vol,mth_emit_vol,day_emit_vol,nErupt,nAerErupt,injdur,m_H2O_emiss_vol_daily,m_H2O_emiss_vol, &
128         ponde_lonlat_vol,altemiss_vol,sigma_alt_vol,xlat_min_vol,xlat_max_vol,xlon_min_vol,xlon_max_vol
[4601]129    USE strataer_nuc_mod, ONLY: strataer_nuc_init
130    USE strataer_emiss_mod, ONLY: strataer_emiss_init
[5559]131   
[4619]132    USE lmdz_xios, ONLY: xios_update_calendar, xios_context_finalize
133    USE lmdz_xios, ONLY: xios_get_field_attr, xios_field_is_active, xios_context
134    USE lmdz_xios, ONLY: xios_set_current_context
[5505]135    USE wxios_mod, ONLY: missing_val, using_xios
136    USE lmdz_spla_ini, ONLY : spla_ini
[3776]137
138#ifndef CPP_XIOS
139    USE paramLMDZ_phy_mod
140#endif
141!
142!
143!!!!!!!!!!!!!!!!!!  END "USE" for CPP keys !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144
[4537]145USE physiqex_mod, ONLY : physiqex
[3776]146USE phys_local_var_mod, ONLY: phys_local_var_init, phys_local_var_end, &
[2606]147       ! [Variables internes non sauvegardees de la physique]
148       ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
[5204]149       t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,qbs_seri, &
150       u_seri,v_seri,cf_seri,rvc_seri,tr_seri, &
[5293]151       rhcl, &
[2606]152       ! Dynamic tendencies (diagnostics)
[5204]153       d_t_dyn,d_q_dyn,d_ql_dyn,d_qs_dyn,d_qbs_dyn, &
154       d_u_dyn,d_v_dyn,d_cf_dyn,d_rvc_dyn,d_tr_dyn, &
[4523]155       d_q_dyn2d,d_ql_dyn2d,d_qs_dyn2d,d_qbs_dyn2d, &
[2606]156       ! Physic tendencies
[5622]157       d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con, &
158       d_t_con_zmasse,d_q_con_zmasse,d_u_con_zmasse,d_v_con_zmasse, &       
[2606]159       d_tr, &                              !! to be removed?? (jyg)
160       d_t_wake,d_q_wake, &
161       d_t_lwr,d_t_lw0,d_t_swr,d_t_sw0, &
162       d_t_ajsb,d_q_ajsb, &
163       d_t_ajs,d_q_ajs,d_u_ajs,d_v_ajs, &
[4367]164!       d_t_ajs_w,d_q_ajs_w, &
165!       d_t_ajs_x,d_q_ajs_x, &
[2606]166       !
[2705]167       d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva, &
[2606]168       d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc, &
169       d_t_lscst,d_q_lscst, &
170       d_t_lscth,d_q_lscth, &
171       plul_st,plul_th, &
172       !
[4523]173       d_t_vdf,d_q_vdf, d_qbs_vdf, d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_diss, &
[4056]174       d_t_vdf_x, d_t_vdf_w, &
175       d_q_vdf_x, d_q_vdf_w, &
[2606]176       d_ts, &
177       !
[5050]178       d_t_bsss,d_q_bsss,d_qbs_bsss, &
[4523]179       !
[4367]180!       d_t_oli,d_u_oli,d_v_oli, &
[2606]181       d_t_oro,d_u_oro,d_v_oro, &
[2897]182       d_t_oro_gw,d_u_oro_gw,d_v_oro_gw, &
[2606]183       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
184       d_t_ec, &
185       !
186       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
187       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
188       east_gwstress,west_gwstress, &
189       d_q_ch4, &
[4803]190       ! proprecip
[4830]191       qraindiag, qsnowdiag, &
[4803]192       dqreva, dqssub, &
193       dqrauto,dqrcol,dqrmelt,dqrfreez, &
194       dqsauto,dqsagg,dqsrim,dqsmelt,dqsfreez, &
[2606]195       !  Special RRTM
196       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
197       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
198       !
199       topswad_aero,solswad_aero,   &
200       topswai_aero,solswai_aero,   &
201       topswad0_aero,solswad0_aero, &
202       !LW additional
203       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
204       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
205       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
[4677]206       !pour Ecrad
207       topswad_aero_s2, solswad_aero_s2,   &
208       topswai_aero_s2, solswai_aero_s2,   &
209       topswad0_aero_s2, solswad0_aero_s2, &
210       topsw_aero_s2, topsw0_aero_s2,      &
211       solsw_aero_s2, solsw0_aero_s2,      &
212       topswcf_aero_s2, solswcf_aero_s2,   &
213       !LW diagnostics
214       toplwad_aero_s2, sollwad_aero_s2,   &
215       toplwai_aero_s2, sollwai_aero_s2,   &
216       toplwad0_aero_s2, sollwad0_aero_s2, &
[2606]217       !
218       topsw_aero,solsw_aero,       &
219       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
220       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
221       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]222       drytausum_aero,              &
[2606]223       !
224       !variables CFMIP2/CMIP5
225       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
226       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
227       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
[5293]228       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
[2606]229       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
230       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
231       !LW diagnostics
232       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
233       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
234       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
[4677]235       !pour Ecrad
236       topswad_aero_s2, solswad_aero_s2,   &
237       topswai_aero_s2, solswai_aero_s2,   &
238       topswad0_aero_s2, solswad0_aero_s2, &
239       topsw_aero_s2, topsw0_aero_s2,      &
240       solsw_aero_s2, solsw0_aero_s2,      &
241       topswcf_aero_s2, solswcf_aero_s2,   &
242       !LW diagnostics
243       toplwad_aero_s2, sollwad_aero_s2,   &
244       toplwai_aero_s2, sollwai_aero_s2,   &
245       toplwad0_aero_s2, sollwad0_aero_s2, &
[2606]246       !
247       ptstar, pt0, slp, &
248       !
249       bils, &
250       !
251       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
252       JrNt,                             &
[5486]253       dthmin, evap, snowerosion, icesub_lic, fder, plcl, plfc,   &
[4887]254       prw, prlw, prsw, prbsw, water_budget,         &
[2606]255       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
256       cdragm, cdragh,                   &
257       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
[3817]258       zq2m, zt2m, zn2mout, weak_inversion, &
[2606]259       !
260       s_pblh_x, s_pblh_w, &
261       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
262       !
263       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
264       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
[3257]265       uwat, vwat,                             &
[2606]266       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
267       zxrunofflic,                            &
268       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
[3888]269       delta_qsurf,                            &
[2606]270       rain_lsc, rain_num,                     &
271       !
272       sens_x, sens_w, &
273       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
274       !
[4881]275       pbl_tke_input, pbl_eps, l_mix, wprime,&
[2606]276       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
277       cdragh_x, cdragh_w, &
278       cdragm_x, cdragm_w, &
279       kh, kh_x, kh_w, &
280       !
[2730]281       wake_k, &
[5293]282       alp_wake, &
[2635]283       wake_h, wake_omg, &
284                       ! tendencies of delta T and delta q:
285       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
286       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
287       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
288       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
289       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
290                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
[4744]291       d_s_wk, d_s_a_wk, d_dens_wk,  d_dens_a_wk, &  ! due to wakes
[3208]292!!!       d_s_vdf, d_dens_a_vdf, d_dens_vdf, & ! due to vertical diffusion
293!!!       d_s_the, d_dens_a_the, d_dens_the, & ! due to thermals
[5293]294       !
[3148]295       ptconv, ratqsc, &
[2824]296       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]297       sens, flwp, fiwp,  &
[3080]298       alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
[2606]299       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
[4843]300       alp_bl_stat, n2, s2,  strig, zcong, zlcl_th, &
[2606]301       proba_notrig, random_notrig,  &
[3956]302!!       cv_gen,  &  !moved to phys_state_var_mod
[2606]303       !
[3134]304       dnwd0,  &
305       omega,  &
[2606]306       epmax_diag,  &
[3134]307       !    Deep convective variables used in phytrac
308       pmflxr, pmflxs,  &
[5491]309       coef_clos, coef_clos_eff, &
[5425]310       wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM, wdtrainAS,  &
[3134]311       upwd, dnwd, &
[2606]312       ep,  &
[3134]313       da, mp, &
314       phi, &
315       wght_cvfd, &
316       phi2, &
317       d1a, dam, &
318       ev, &
319       elij, &
[3496]320       qtaa, &
[3134]321       clw, &
322       epmlmMm, eplaMm, &
323       sij, &
[3387]324       !
[4380]325       rneblsvol, &
[5614]326       pfraclr, pfracld, &
327       cldfraliq, sigma2_icefracturb, mean_icefracturb,  &
328       cldfraliqth, sigma2_icefracturbth, mean_icefracturbth,  &
[5007]329       distcltop, temp_cltop,  &
[5204]330       !-- LSCP - condensation and ice supersaturation variables
[5396]331       qsub, qissr, qcld, subfra, issrfra, gamma_cond, &
332       ql_seri_lscp, ratio_ql_qtot, qi_seri_lscp, ratio_qi_qtot, &
[5204]333       dcf_sub, dcf_con, dcf_mix, dqi_adj, dqi_sub, dqi_con, dqi_mix, &
334       dqvc_adj, dqvc_sub, dqvc_con, dqvc_mix, qsatliq, qsatice, &
335       !-- LSCP - aviation and contrails variables
[4380]336       Tcontr, qcontr, qcontr2, fcontrN, fcontrP, &
[5204]337       dcf_avi, dqi_avi, dqvc_avi, flight_dist, flight_h2o, &
338       !
[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,  &
[5293]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
[5293]359       !
[2606]360       beta_prec,  &
361       rneb,  &
[4575]362       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic, &
[5293]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
[5285]369       USE yomcst_mod_h
[5282]370       USE clesphys_mod_h
[5283]371       USE conema3_mod_h
[5284]372       USE alpale_mod
373       USE yoethf_mod_h
[5293]374       USE calcul_divers_mod_h, ONLY: calcul_divers
[5296]375       USE compbl_mod_h
[5305]376       USE nuage_params_mod_h
377       USE dimpft_mod_h, ONLY: nvm_lmdz
[5314]378       USE radepsi_mod_h
379       USE radopt_mod_h
[5315]380       USE regdim_mod_h
[5326]381       USE phys_output_write_spl_mod, ONLY: phys_output_write_spl
382       USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl_out_init, phytracr_spl
[5480]383       USE s2s, ONLY : s2s_initialize
[3387]384    IMPLICIT NONE
[2469]385    !>======================================================================
386    !!
387    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
388    !!
389    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
390    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
391    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
392    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
[5293]393    !!AA                     en mode traceur off-line
[2469]394    !!======================================================================
395    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
396    !!   =====================
[1352]397#define histNMC
[2469]398    !!======================================================================
399    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
400    !!
401    !!  Arguments:
402    !!
403    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
404    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
405    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
406    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
407    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
408    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
409    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
410    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
411    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
412    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
413    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
414    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
415    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
416    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
417    !! t-------input-R-temperature (K)
418    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
419    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
420    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]421    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
422    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]423    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
424    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
425    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
426    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
427    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
428    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
429    !!======================================================================
430    integer jjmp1
431    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
432    !  integer iip1
433    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]434
[2469]435    !======================================================================
[3479]436    LOGICAL, SAVE :: ok_volcan ! pour activer les diagnostics volcaniques
[3600]437    !$OMP THREADPRIVATE(ok_volcan)
[4056]438    INTEGER, SAVE :: flag_volc_surfstrat ! pour imposer le cool/heat rate à la surf/strato
[3989]439    !$OMP THREADPRIVATE(flag_volc_surfstrat)
[2469]440    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
441    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
442    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
443    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
[3600]444    INTEGER, SAVE :: iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
[2469]445    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
446    !======================================================================
447    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
448    PARAMETER (check=.FALSE.)
449    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
450    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
451    !======================================================================
452    REAL amn, amx
453    INTEGER igout
454    !======================================================================
[3317]455    ! Clef iflag_cycle_diurne controlant l'activation du cycle diurne:
[2469]456    ! en attente du codage des cles par Fred
[5293]457    ! iflag_cycle_diurne est initialise par conf_phys et se trouve
[3317]458    ! dans clesphys.h (IM)
[2469]459    !======================================================================
460    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
461    !cc      LOGICAL soil_model
462    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
463    !======================================================================
464    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
465    !c      LOGICAL ok_orodr
466    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
467    !cc      LOGICAL ok_orolf
468    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
469    !======================================================================
470    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
[3461]471    SAVE ok_journe
[2469]472    !$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    !
[5293]482    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
483    SAVE ok_LES
484    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)
[2469]485    !
[5293]486    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
487    SAVE callstats
488    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)
[2469]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)
[5293]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    !
512    !
513    ! Variables argument:
514    !
515    INTEGER nlon
516    INTEGER nlev
517    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
518    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
519    LOGICAL debut, lafin
520    REAL paprs(klon,klev+1)
521    REAL pplay(klon,klev)
522    REAL pphi(klon,klev)
523    REAL pphis(klon)
524    REAL presnivs(klev)
[2799]525!JLD    REAL znivsig(klev)
526!JLD    real pir
[719]527
[2469]528    REAL u(klon,klev)
529    REAL v(klon,klev)
[2333]530
[2469]531    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
532    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]533
[2469]534    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
535    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
536    !     MPL 20130625
537    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
538    ! sinon thetal=theta
539    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
540    REAL qx(klon,klev,nqtot)
541    REAL flxmass_w(klon,klev)
542    REAL d_u(klon,klev)
543    REAL d_v(klon,klev)
544    REAL d_t(klon,klev)
545    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
546    REAL d_ps(klon)
[2897]547  ! variables pour tend_to_tke
548    REAL duadd(klon,klev)
549    REAL dvadd(klon,klev)
550    REAL dtadd(klon,klev)
551
[3134]552!!   Variables moved to phys_local_var_mod
553!!    ! Variables pour le transport convectif
554!!    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
555!!    real wght_cvfd(klon,klev)
556!!    ! Variables pour le lessivage convectif
[5293]557!!    ! RomP >>>
[3134]558!!    real phi2(klon,klev,klev)
559!!    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
560!!    real ev(klon,klev)
561!!    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
562!!    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
563!!    ! RomP <<<
[2469]564    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
565    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]566
[2469]567    ! variables a une pression donnee
568    !
569    include "declare_STDlev.h"
[5314]570
[2469]571    INTEGER n
572    !ym      INTEGER npoints
[5293]573    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
[2469]574    !
575    INTEGER nregISCtot
[5293]576    PARAMETER(nregISCtot=1)
[2469]577    !
578    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
579    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
580    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
581    ! direction i (longitude)
582    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
583    ! direction j (latitude)
[2799]584!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
[5293]585!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]586    !IM: region='3d' <==> sorties en global
587    CHARACTER*3 region
588    PARAMETER(region='3d')
[3461]589    LOGICAL ok_hf
[2469]590    !
[3461]591    SAVE ok_hf
[2469]592    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]593
[3461]594    INTEGER, PARAMETER :: longcles=20
595    REAL, SAVE :: clesphy0(longcles)
[2469]596    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
597    !
598    ! Variables propres a la physique
[3461]599    INTEGER, SAVE :: itap         ! compteur pour la physique
[2469]600    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]601
[2469]602    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
603    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
604    !
[3461]605    REAL,SAVE ::  solarlong0
[2469]606    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]607
[2469]608    !
609    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
610    !
611    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
612    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
613    !
614    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
615    !
616    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
617    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
618    !ym      SAVE run_off_lic_0
619    !KE43
620    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
621    !
[3461]622    REAL, SAVE :: bas, top             ! cloud base and top levels
[2469]623    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
624    !------------------------------------------------------------------
625    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
626    !
[4367]627!    INTEGER izero
[2469]628    INTEGER k_upper_cv
629    !------------------------------------------------------------------
[3153]630    ! Compteur de l'occurence de cvpas=1
631    INTEGER Ncvpaseq1
632    SAVE Ncvpaseq1
633    !$OMP THREADPRIVATE(Ncvpaseq1)
[2469]634    !
635    !==========================================================================
636    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
637    !de convection avec poches froides
638    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]639
[3496]640!!    REAL mipsh(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
641!!      Moved to phys_state_var_mod
[2469]642    !
643    REAL wape_prescr, fip_prescr
644    INTEGER it_wape_prescr
645    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
646    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
647    !
648    ! variables supplementaires de concvl
649    REAL Tconv(klon,klev)
[3134]650!!    variable moved to phys_local_var_mod
651!!    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]652!!    !
653!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
654!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
655!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
656!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]657
[3461]658    REAL, SAVE :: alp_bl_prescr=0.
659    REAL, SAVE :: ale_bl_prescr=0.
660    REAL, SAVE :: wake_s_min_lsp=0.1
[2469]661    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
662    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]663
[3461]664    REAL ok_wk_lsp(klon)
[1516]665
[2469]666    !RC
667    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]668
[2635]669    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
670                                                     ! updated within calwake
671    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]672    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
673                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
[5293]674                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
[3000]675                                                        ! gust-front in the grid cell.
676    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[3489]677
[2635]678    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
679    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]680
[2469]681    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]682
[2469]683    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
684    ! transported by LS omega
685    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
686    ! large scale omega
687    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
688    ! (wake - unpertubed) CONV
689    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
690    ! (wake - unpertubed) CONV
691    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
692    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
693    !
694    !pourquoi y'a pas de save??
695    !
[2730]696!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
[5293]697!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]698    !
699    !jyg<
[5293]700    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
[2469]701    !>jyg
[879]702
[3000]703    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]704    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]705!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]706    !
707    !
708    REAL dt_dwn(klon,klev)
709    REAL dq_dwn(klon,klev)
710    REAL M_dwn(klon,klev)
711    REAL M_up(klon,klev)
712    REAL dt_a(klon,klev)
713    REAL dq_a(klon,klev)
714    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
715    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
716    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
[5293]717    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]718    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
719    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]720    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
[5293]721    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]722    REAL, SAVE :: alp_offset
723    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[3150]724    REAL, SAVE :: dtcon_multistep_max=1.e6
725    !$OMP THREADPRIVATE(dtcon_multistep_max)
726    REAL, SAVE :: dqcon_multistep_max=1.e6
727    !$OMP THREADPRIVATE(dqcon_multistep_max)
728
[5293]729
[2469]730    !
731    !RR:fin declarations poches froides
732    !==========================================================================
[1032]733
[2469]734    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
735    REAL zpspsk(klon,klev)
[5293]736    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
[2469]737    REAL zthl(klon,klev)
[1638]738
[2469]739    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]740
[2469]741    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
[5293]742    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
[4843]743!    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
[2469]744    ! continument (pcon dans
745    ! thermcell_main.F90)
746    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
747    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
748    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
749    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
[5293]750    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
751    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[4822]752    INTEGER, SAVE :: iflag_thermcell_tke ! transtport TKE by thermals
753    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_thermcell_tke)
[1638]754
[2799]755!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
756!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]757
[2469]758    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
[5293]759    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]760
[2469]761    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
762    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
763    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
764    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]765
[2897]766    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
767     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
[5293]768    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
[2897]769     REAL, SAVE :: alphatkeoro
[5293]770    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
[2897]771     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
[5293]772    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]773
[2897]774
775
[2469]776    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]777
[2469]778    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
779    !
780    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
781    !Al1      SAVE pblh
782    !34EK
783    !
784    ! Variables locales:
785    !
786    !AA
[5293]787    !AA  Pour phytrac
[2469]788    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
789    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]790
[2469]791    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
792    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
793    !@$$      INTEGER physid
794    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
795    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
[5293]796    ! RomP >>>
[2469]797    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
798    ! RomP <<<
[2068]799
[2469]800    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
801    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
802    !
803    !IM 050204 END
804    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
805    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]806
[2469]807    !
808    ! Conditions aux limites
809    !
810    !
811    REAL :: day_since_equinox
812    ! Date de l'equinoxe de printemps
813    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
814    REAL :: jD_eq
[1279]815
[3461]816    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .TRUE.
[524]817
[2469]818    !
819    INTEGER lmt_pas
820    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
[5293]821    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
822    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
[2469]823    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
824    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]825
[2469]826    !IM sorties
827    REAL un_jour
828    PARAMETER(un_jour=86400.)
829    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
830    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
831    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
832    !======================================================================
833    !
834    ! Declaration des procedures appelees
835    !
836    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
837    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
838    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
839    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
840    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
841    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
842    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
843    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
844    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
845    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
846    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
847    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
848    !IM
849    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
850    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
851    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
852    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
853    ! EXTERNAL moyglo_aire
854    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
855    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
856    !
857    !
858    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
859    ! Local variables
860    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
861    !
[4489]862!    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
[2469]863    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
864    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
[4412]865    REAL radocond(klon,klev)  ! eau condensee nuageuse
[2469]866    !
[5293]867    !XXX PB
[2469]868    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
[4523]869    REAL fluxqbs(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent de neige soufflee
[2469]870    !
[4575]871    !FC    REAL zxfluxt(klon, klev)
872    !FC    REAL zxfluxq(klon, klev)
[4523]873    REAL zxfluxqbs(klon,klev)
[2469]874    REAL zxfluxu(klon, klev)
875    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]876
[2469]877    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
878    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
879    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
880    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
881    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
882    !
883    INTEGER itaprad
884    SAVE itaprad
885    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
886    !
887    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
888    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
889    !
890    REAL zsav_tsol(klon)
891    !
892    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
893    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
894    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
895    !
896    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
897    LOGICAL zx_ajustq
898    !
[2799]899    REAL za
900    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]901    real zqsat(klon,klev)
902    !
[4367]903    INTEGER i, k, iq, nsrf, l, itr
[2469]904    !
905    REAL t_coup
906    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]907
[2469]908    !ym A voir plus tard !!
909    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
910    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
911    !
912    ! Grandeurs de sorties
913    REAL s_capCL(klon)
914    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
915    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
916    REAL s_trmb3(klon)
[2707]917
918    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
919    !                      sauvegarder les sorties de la convection
[5293]920    !ym      SAVE
921    !ym      SAVE
922    !ym      SAVE
[2707]923    !
[2730]924    INTEGER itapcv, itapwk
925    SAVE itapcv, itapwk
926    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]927
[2469]928    !KE43
929    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]930
[2469]931    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
932    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]933
[2469]934    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
935    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]936
[2469]937    ! -- convect43:
938    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
939    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
940    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
941    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
942    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
943    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
944    ! --
945    !34EK
946    !
947    ! Variables du changement
948    !
949    ! con: convection
950    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
951    ! ajs: ajustement sec
952    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
953    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]954    !
[2469]955    ! tendance nulles
[4523]956    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0, dqbs0
[2812]957    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
958    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]959    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
960    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]961    !
[5293]962    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
[2611]963    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
964    ! flag_inhib_tend = 0
[5293]965    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
[2611]966    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
967    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
968    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
969!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[3134]970    !
[5293]971    ! Logical switch to a bug : reseting to 0 convective variables at the
[3134]972    ! begining of physiq.
973    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_cv_trac = .TRUE.
974    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[3180]975    !
976    ! Logical switch to a bug : changing wake_deltat when thermals are active
977    ! even when there are no wakes.
978    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_split_th = .TRUE.
979    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_split_th)
[524]980
[5293]981    ! Logical switch to a bug : modifying directly wake_deltat  by adding
[4516]982    ! the (w) dry adjustment tendency to wake_deltat
983    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_ajs_cv = .TRUE.
984    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_ajs_cv)
985
[2469]986    !
987    !********************************************************
988    !     declarations
[524]989
[2469]990    !********************************************************
991    !IM 081204 END
992    !
993    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
994    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
995    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
996    !
[3461]997    REAL ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
998    SAVE ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
[2469]999    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]1000    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
1001    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]1002
[2469]1003    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
[3461]1004    REAL, SAVE :: fact_cldcon
1005    REAL, SAVE :: facttemps
1006    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
1007    LOGICAL, SAVE :: ok_newmicro
[2469]1008    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
[524]1009
[3461]1010    INTEGER, SAVE :: iflag_cld_th
[2469]1011    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]1012!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]1013    !IM cf. AM 081204 BEG
[3461]1014    LOGICAL ptconvth(klon,klev)
[3999]1015
1016    REAL picefra(klon,klev)
[5470]1017    REAL nm_oro(klon)
[2469]1018    !IM cf. AM 081204 END
1019    !
1020    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
1021    !
1022    !======================================================================
1023    !
1024    !
[2799]1025!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]1026    !
1027    !
1028    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
1029    !
1030    !IM RH a 2m (la surface)
1031    REAL Lheat
[524]1032
[2469]1033    INTEGER        length
1034    PARAMETER    ( length = 100 )
1035    REAL tabcntr0( length       )
1036    !
[2799]1037!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]1038    !IM
1039    !
1040    !IM AMIP2 BEG
[2799]1041!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]1042    !IM 141004 BEG
1043    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
1044    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
1045    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
1046    REAL aam, torsfc
1047    !IM 141004 END
1048    !IM 190504 BEG
1049    !  INTEGER imp1jmp1
1050    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
1051    !ym A voir plus tard
1052    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
1053    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
1054    !IM 190504 END
[2799]1055!JLD    LOGICAL ok_msk
1056!JLD    REAL msk(klon)
[2469]1057    !ym A voir plus tard
1058    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
1059    !IM AMIP2 END
1060    !
1061    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
[5293]1062    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]1063!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
1064!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
1065!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]1066    !
[2630]1067    INTEGER nid_ctesGCM
1068    SAVE nid_ctesGCM
1069    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]1070    !
1071    !IM 280405 BEG
1072    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
1073    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
1074    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
1075    !
1076    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
1077    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
1078    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
1079    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
1080    !
[2799]1081!JLD    REAL zjulian
1082!JLD    SAVE zjulian
1083!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]1084
[2799]1085!JLD    INTEGER nhori, nvert
1086!JLD    REAL zsto
1087!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]1088
[3981]1089    CHARACTER (LEN=20) :: modname='physiq_mod'
[4056]1090    CHARACTER*80 abort_message
[3461]1091    LOGICAL, SAVE ::  ok_sync, ok_sync_omp
[5597]1092    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
1093    ! ok_sync_omp should not be in a THREADPRIVATE statement
[3461]1094    REAL date0
[524]1095
[2469]1096    ! essai writephys
[3461]1097    INTEGER fid_day, fid_mth, fid_ins
[5293]1098    PARAMETER (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
[3461]1099    INTEGER prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1100    PARAMETER (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
[2469]1101    REAL ztsol(klon)
1102    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[4523]1103    REAL qbsfra  ! blowing snow fraction
[2469]1104    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1105    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1106    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1107    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1108    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1109
[2863]1110    INTEGER :: naero
[2469]1111    ! Aerosol optical properties
[5293]1112    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
[2469]1113    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1114    ! concentration
1115    ! for all soluble
1116    ! aerosols[ug/m3]
1117    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1118    ! - " - (pre-industrial value)
[4976]1119    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_tot) :: m_allaer
[1279]1120
[2469]1121    ! Parameters
1122    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1123    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1124    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1125    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1126    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1127    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1128    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1129    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
[5293]1130    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)
1131    LOGICAL, SAVE :: chemistry_couple ! true  : use INCA chemistry O3
[3338]1132    ! false : use offline chemistry O3
[5293]1133    !$OMP THREADPRIVATE(chemistry_couple)
1134    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1135    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1136    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1137    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1138    !
1139    !--STRAT AEROSOL
[2530]1140    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1141    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
[3412]1142    !
1143    !--INTERACTIVE AEROSOL FEEDBACK ON RADIATION
1144    LOGICAL, SAVE :: flag_aer_feedback
1145    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aer_feedback)
1146
[2469]1147    !c-fin STRAT AEROSOL
1148    !
1149    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1150    !
[3461]1151    LOGICAL,SAVE :: first=.TRUE.
[2469]1152    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1153
[2788]1154    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1155    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1156    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1157    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1158    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1159    !     0: do not read an ozone climatology
1160    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1161    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1162    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1163    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
[4707]1164    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1165    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1166    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
[5400]1167
[2788]1168    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1169                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1170    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1171    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1172    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1173                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1174
[2469]1175    include "FCTTRE.h"
1176    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1177    !
1178    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1179    ! Declarations pour Simulateur COSP
1180    !============================================================
[4527]1181    ! AI 10-22
1182    include "ini_COSP.h"
[3511]1183    real :: mr_ozone(klon,klev), phicosp(klon,klev)
[3370]1184
[2469]1185    !IM stations CFMIP
1186    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1187    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1188    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1189    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1190    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
[5293]1191    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
[2469]1192    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1193    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1194    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1195    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1196    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1197    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1198    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1199
[2469]1200    !IM betaCRF
1201    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1202    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1203    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1204    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1205    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1206    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1207    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1208    ! cldemirad pour evaluer les
1209    ! retros liees aux CRF
1210    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1211    ! pour radlwsw pour
1212    ! tester "CRF off"
1213    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1214    ! pour radlwsw pour
1215    ! tester "CRF off"
1216    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1217    ! radlwsw pour tester
1218    ! "CRF off"
1219    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1220
[4367]1221    REAL :: calday, zxsnow_dummy(klon)
[3418]1222    ! set de variables utilisees pour l'initialisation des valeurs provenant de INCA
1223    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_tauinca
1224    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_pizinca
1225    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_cginca
1226    REAL, DIMENSION(klon,klev,nbands) :: init_ccminca
1227    REAL, DIMENSION(klon,nbtr) :: init_source
1228
[3048]1229    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
[5293]1230    REAL, SAVE :: betalwoff
[5345]1231    !$OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
[3048]1232!
[2469]1233    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1234    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1235    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1236    integer iostat
[1539]1237
[4881]1238    REAL, dimension(klon,klev+1) :: l_mix_ave, wprime_ave
[2469]1239    REAL zzz
1240    !albedo SB >>>
[3461]1241    REAL,DIMENSION(6), SAVE :: SFRWL
[3435]1242!$OMP THREADPRIVATE(SFRWL)
[2469]1243    !albedo SB <<<
[1955]1244
[2485]1245    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[3461]1246    REAL qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1247
[4690]1248    REAL, dimension(klon,klev) :: t_env,q_env
1249
[4722]1250    REAL, dimension(klon) :: pr_et
1251    REAL, dimension(klon) :: w_et, jlr_g_c, jlr_g_s
1252
[3110]1253    REAL pi
[4745]1254    REAL viscom, viscoh
[4625]1255    INTEGER ieru
[3110]1256
[4773]1257    !AI namelist pour gerer le double appel de Ecrad
1258    CHARACTER(len=512) :: namelist_ecrad_file
1259
[5445]1260
1261    ! Subgrid scale wind :
1262    ! Need to be allocatable/save because the number of bin is not known (provided by surf_wind_ini)
[5458]1263    integer, save :: nsurfwind=1
[5445]1264    real, dimension(:,:), allocatable, save :: surf_wind_value, surf_wind_proba ! module and probability of sugrdi wind wind sample
[5458]1265    !$OMP THREADPRIVATE(nsurfwind,surf_wind_value, surf_wind_proba)
[5445]1266   
1267
1268
[4537]1269    !======================================================================!
1270    ! Bifurcation vers un nouveau moniteur physique pour experimenter      !
1271    ! des solutions et préparer le couplage avec la physique de MesoNH     !
1272    ! 14 mai 2023                                                          !
1273    !======================================================================!
1274    if (debut) then                                                        !
[4547]1275       iflag_physiq=0
[4537]1276       call getin_p('iflag_physiq', iflag_physiq)                          !
1277    endif                                                                  !
1278    if ( iflag_physiq == 2 ) then                                          !
1279       call physiqex (nlon,nlev, &                                         !
1280       debut,lafin,pdtphys_, &                                             !
1281       paprs,pplay,pphi,pphis,presnivs, &                                  !
1282       u,v,rot,t,qx, &                                                     !
1283       flxmass_w, &                                                        !
1284       d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps)                                          !
1285       return                                                              !
1286    endif                                                                  !
1287    !======================================================================!
1288
1289
[3110]1290    pi = 4. * ATAN(1.)
1291
[3981]1292    ! set-up call to alerte function
1293    call_alert = (alert_first_call .AND. is_master)
[5293]1294
[2469]1295    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1296    jjmp1=nbp_lat
[2344]1297
[2469]1298    !======================================================================
1299    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1300    !
1301    pdtphys=pdtphys_
1302    CALL update_time(pdtphys)
[3435]1303    phys_tstep=NINT(pdtphys)
[4619]1304    IF (.NOT. using_xios) missing_val=nf90_fill_real
1305
1306    IF (using_xios) THEN
[5293]1307      ! switch to XIOS LMDZ physics context
[4619]1308      IF (.NOT. debut .AND. is_omp_master) THEN
1309        CALL wxios_set_context()
1310        CALL xios_update_calendar(itap+1)
1311      ENDIF
[4236]1312    ENDIF
[1355]1313
[2469]1314    !======================================================================
1315    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1316    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1317    ! en imposant la valeur de igout.
[4537]1318    !======================================================================
[2692]1319    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1320       igout=klon/2+1/klon
1321       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1322       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1323            longitude_deg(igout)
1324       write(lunout,*) &
1325            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1326       write(lunout,*) &
[5293]1327            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1328
[2469]1329       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1330       DO k=1,klev
[2469]1331          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1332               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1333       ENDDO
[2469]1334       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1335       DO k=1,klev
[2469]1336          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1337       ENDDO
1338    ENDIF
[879]1339
[2769]1340    ! Quick check on pressure levels:
[3461]1341    CALL assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1342            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1343
[5293]1344    IF (first) THEN
[5480]1345       
1346        CALL s2s_initialize     ! initialization of source to source tools
1347       
[4596]1348!       CALL init_etat0_limit_unstruct
1349!       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2469]1350       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1351
[3461]1352       WRITE(lunout,*) '================================================='
1353       WRITE(lunout,*) 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
1354       WRITE(lunout,*) '================================================='
[2692]1355       CALL phys_local_var_init
[2469]1356       !
1357       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1358       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1359            ok_instan, ok_hf, &
1360            ok_LES, &
1361            callstats, &
1362            solarlong0,seuil_inversion, &
1363            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
[4613]1364            iflag_cld_th,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[3989]1365            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, ok_volcan, flag_volc_surfstrat, aerosol_couple, &
1366            chemistry_couple, flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2644]1367            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1368                                ! nv flags pour la convection et les
1369                                ! poches froides
1370            read_climoz, &
1371            alp_offset)
[4596]1372       CALL init_etat0_limit_unstruct
1373       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2692]1374       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1375       CALL phys_output_var_init
[5293]1376       IF (read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit .AND. grid_type==unstructured) &
[3522]1377          CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3435]1378
[2469]1379       print*, '================================================='
1380       !
1381       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1382       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1383          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
[4120]1384               '(H2O_g, H2O_l, H2O_s) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[3531]1385          abort_message='see above'
1386          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2692]1387       ENDIF
[2224]1388
[5204]1389       IF (ok_ice_supersat.AND.(iflag_ice_thermo.EQ.0)) THEN
1390          WRITE (lunout, *) ' ok_ice_supersat=y requires iflag_ice_thermo=1 as well'
[4059]1391          abort_message='see above'
1392          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1393       ENDIF
1394
[5204]1395       IF (ok_ice_supersat.AND.(nqo.LT.5)) THEN
1396          WRITE (lunout, *) ' ok_ice_supersat=y requires 5 H2O tracers ', &
1397               '(H2O_g, H2O_l, H2O_s, H2O_f, H2O_c) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[4059]1398          abort_message='see above'
1399          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1400       ENDIF
1401
[5204]1402       IF (ok_plane_h2o.AND..NOT.ok_ice_supersat) THEN
1403          WRITE (lunout, *) ' ok_plane_h2o=y requires ok_ice_supersat=y '
[4062]1404          abort_message='see above'
1405          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1406       ENDIF
1407
[5204]1408       IF (ok_plane_contrail.AND..NOT.ok_ice_supersat) THEN
1409          WRITE (lunout, *) ' ok_plane_contrail=y requires ok_ice_supersat=y '
[4062]1410          abort_message='see above'
1411          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1412       ENDIF
1413
[4523]1414        IF (ok_bs) THEN
[5204]1415         IF ((ok_ice_supersat.AND.nqo .LT.6).OR.(.NOT.ok_ice_supersat.AND.nqo.LT.4)) THEN
[4523]1416             WRITE (lunout, *) 'activation of blowing snow needs a specific H2O tracer', &
1417                               'but nqo=', nqo
1418             abort_message='see above'
1419             CALL abort_physic(modname,abort_message, 1)
1420         ENDIF
1421        ENDIF
1422
[3154]1423       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1424       dnwd0=0.0
1425       ftd=0.0
1426       fqd=0.0
1427       cin=0.
1428       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1429       pbase=0
1430       !IM 180608
[904]1431
[2469]1432       itau_con=0
[3461]1433       first=.FALSE.
[1797]1434
[2692]1435    ENDIF  ! first
[1797]1436
[5293]1437    !ym => necessaire pour iflag_con != 2
[2469]1438    pmfd(:,:) = 0.
1439    pen_u(:,:) = 0.
1440    pen_d(:,:) = 0.
1441    pde_d(:,:) = 0.
1442    pde_u(:,:) = 0.
1443    aam=0.
1444    d_t_adjwk(:,:)=0
1445    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1446
[2469]1447    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1448
[2469]1449    torsfc=0.
1450    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1451
[644]1452
[2469]1453    IF (debut) THEN
1454       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3327]1455! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1456       tau_gl=5.
1457       CALL getin_p('tau_gl', tau_gl)
1458! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1459! secondes
1460       tau_gl=86400.*tau_gl
[3461]1461       WRITE(lunout,*) 'debut physiq_mod tau_gl=',tau_gl
[4822]1462       iflag_thermcell_tke=0
1463       call getin_p('iflag_thermcell_tke', iflag_thermcell_tke)                          !
[3461]1464
[5293]1465       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1466       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[5293]1467       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
[2882]1468       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1469       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1470                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1471                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1472       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1473       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1474       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1475       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1476       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1477       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1478       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1479       iflag_wake_tend = 0
1480       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[5293]1481       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
[2799]1482                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1483       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1484       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[3180]1485       CALL getin_p('ok_bug_split_th',ok_bug_split_th)
[4516]1486       CALL getin_p('ok_bug_ajs_cv',ok_bug_ajs_cv)
[2799]1487       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1488       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1489       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1490       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1491       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1492       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[4952]1493
1494       ok_water_mass_fixer=.FALSE.  ! OB: by default we do not apply the mass fixer
1495       CALL getin_p('ok_water_mass_fixer',ok_water_mass_fixer)
[5253]1496IF (CPPKEY_DUST) THEN
1497       IF (iflag_phytrac.EQ.0) THEN
[3776]1498         WRITE(lunout,*) 'In order to run with SPLA, iflag_phytrac will be forced to 1'
1499         iflag_phytrac = 1
1500       ENDIF
[5253]1501END IF
[3011]1502       nvm_lmdz = 13
1503       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[3387]1504
[3461]1505       WRITE(lunout,*) 'iflag_alp_wk_cond=',  iflag_alp_wk_cond
1506       WRITE(lunout,*) 'random_ntrig_max=',   random_notrig_max
1507       WRITE(lunout,*) 'ok_adjwk=',           ok_adjwk
1508       WRITE(lunout,*) 'iflag_adjwk=',        iflag_adjwk
[5293]1509       WRITE(lunout,*) 'qtcon_multistep_max=',dtcon_multistep_max
1510       WRITE(lunout,*) 'qdcon_multistep_max=',dqcon_multistep_max
[3461]1511       WRITE(lunout,*) 'ratqsp0=',            ratqsp0
[5293]1512       WRITE(lunout,*) 'ratqsdp=',            ratqsdp
[3461]1513       WRITE(lunout,*) 'iflag_wake_tend=',    iflag_wake_tend
[5293]1514       WRITE(lunout,*) 'ok_bad_ecmwf_thermo=',ok_bad_ecmwf_thermo
1515       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_cv_trac=',     ok_bug_cv_trac
[3461]1516       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_split_th=',    ok_bug_split_th
1517       WRITE(lunout,*) 'fl_ebil=',            fl_ebil
1518       WRITE(lunout,*) 'fl_cor_ebil=',        fl_cor_ebil
1519       WRITE(lunout,*) 'iflag_phytrac=',      iflag_phytrac
[4952]1520       WRITE(lunout,*) 'ok_water_mass_fixer=',ok_water_mass_fixer
[3461]1521       WRITE(lunout,*) 'NVM=',                nvm_lmdz
1522
[3387]1523       !--PC: defining fields to be exchanged between LMDz, ORCHIDEE and NEMO
1524       WRITE(lunout,*) 'Call to infocfields from physiq'
1525       CALL infocfields_init
1526
[4677]1527       !AI 08 2023
1528#ifdef CPP_ECRAD
1529       ok_3Deffect=.false.
1530       CALL getin_p('ok_3Deffect',ok_3Deffect)
1531       namelist_ecrad_file='namelist_ecrad'
1532#endif
1533
[2469]1534    ENDIF
[878]1535
[2692]1536    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1537
[2469]1538    !======================================================================
1539    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1540    !
1541    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1542
[2469]1543    !
1544    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1545    !          ********
1546    !
1547    IF (debut) THEN
1548       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1549       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1550       !des caracteristiques du thermique
1551       wght_th(:,:)=1.
[5293]1552       lalim_conv(:)=1
[2469]1553       !RC
1554       ustar(:,:)=0.
[2569]1555!       u10m(:,:)=0.
1556!       v10m(:,:)=0.
[2469]1557       rain_con(:)=0.
1558       snow_con(:)=0.
1559       topswai(:)=0.
1560       topswad(:)=0.
1561       solswai(:)=0.
1562       solswad(:)=0.
[959]1563
[2469]1564       wmax_th(:)=0.
1565       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1566
[4389]1567       IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN
[2469]1568          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1569          ccm(:,:,:) = 0.
1570          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1571          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1572          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[4601]1573          d_q_ch4(:,:) = 0.
[2372]1574
[2469]1575          config_inca='none' ! default
1576          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1577
[5293]1578       ELSE
[2469]1579          config_inca='none' ! default
[2692]1580       ENDIF
[782]1581
[3435]1582       tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
1583       piz_aero(:,:,:,:) = 1.
1584       cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
[4625]1585       d_q_ch4(:,:) = 0.
[3435]1586
[2469]1587       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1588            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1589          abort_message &
1590               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1591               // 'aero or aeNP'
1592          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1593       ENDIF
[2443]1594
[2469]1595       rnebcon0(:,:) = 0.0
1596       clwcon0(:,:) = 0.0
1597       rnebcon(:,:) = 0.0
1598       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1599
[2469]1600       !
1601       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1602            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
[3317]1603       print*,'iflag_cycle_diurne', iflag_cycle_diurne
[2469]1604       !
1605       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1606          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1607          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1608       ENDIF
1609       !
1610       !
1611       ! Initialiser les compteurs:
1612       !
1613       itap    = 0
1614       itaprad = 0
[2707]1615       itapcv = 0
[2730]1616       itapwk = 0
[878]1617
[2469]1618       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1619       !! Un petit travail \`a faire ici.
1620       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1621
[2692]1622       IF (iflag_pbl>1) THEN
[5293]1623          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1624       ENDIF
[956]1625
[2469]1626       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1627       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1628       ! phylmd plutot que dyn3d
1629       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1630       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1631       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1632!jyg for fh<
[3435]1633       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps phys_tstep pdtphys ',phys_tstep,pdtphys
1634       IF (abs(phys_tstep-pdtphys)>1.e-10) THEN
[2731]1635          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1636          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1637       ENDIF
1638!>jyg
[3435]1639       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1640          radpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_rad
[5293]1641       ELSE
[2469]1642          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1643               'multiple de nbapp_rad'
1644          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1645               'mais 1+1<>2'
1646          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1647               // 'de nbapp_rad'
[2692]1648          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1649       ENDIF
[3435]1650       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./phys_tstep
1651       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./phys_tstep
[2730]1652       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[3435]1653       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1654          cvpas_0 = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_cv
[3150]1655          cvpas = cvpas_0
[2707]1656       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
[5293]1657       ELSE
[2707]1658          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1659               'multiple de nbapp_cv'
1660          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1661               'mais 1+1<>2'
1662          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1663               // 'de nbapp_cv'
[3461]1664          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2707]1665       ENDIF
[3435]1666       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1667          wkpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_wk
[3457]1668!       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
[5293]1669       ELSE
[2730]1670          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1671               'multiple de nbapp_wk'
1672          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1673               'mais 1+1<>2'
1674          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1675               // 'de nbapp_wk'
[3461]1676          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2730]1677       ENDIF
[2469]1678       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3465]1679       CALL init_iophy_new(latitude_deg,longitude_deg)
[524]1680
[3435]1681          !===================================================================
1682          !IM stations CFMIP
1683          nCFMIP=npCFMIP
1684          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1685               form='formatted',iostat=iostat)
1686          IF (iostat == 0) THEN
1687             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1688998          CONTINUE
1689             CLOSE(98)
1690             CONTINUE
1691             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1692                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
1693                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1694             ELSE
1695                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1696             ENDIF
1697
1698             !
1699             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1700             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1701             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1702             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1703             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1704             !
[5293]1705             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
[3435]1706             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1707             !
1708             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1709                  lonCFMIP, latCFMIP)
1710             !
1711             ! identification des
1712             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1713             ! grille de LMDZ
1714             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1715             ! klon points
1716             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1717             !
1718             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1719                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1720             !
1721          ELSE
1722             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1723             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1724             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1725          ENDIF
1726
1727       !$OMP MASTER
1728       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1729       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
[3461]1730       ok_sync_omp=.FALSE.
[3435]1731       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
1732       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
1733            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1734            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, phys_tstep,ok_veget, &
1735            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
1736            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
1737            read_climoz, phys_out_filestations, &
[3630]1738            aerosol_couple, &
[3435]1739            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1740            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
1741            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
1742       !$OMP END MASTER
1743       !$OMP BARRIER
1744       ok_sync=ok_sync_omp
1745
1746       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1747       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1748       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1749       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1750       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1751       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
1752
1753#ifndef CPP_XIOS
1754       CALL ini_paramLMDZ_phy(phys_tstep,nid_ctesGCM)
1755#endif
1756
1757       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1758       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
1759
1760       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
[5293]1761       date0 = jD_ref
[3435]1762       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1763       !
1764
1765!       CALL create_climoz(read_climoz)
[4627]1766      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_aero_fromfile(flag_aerosol, aerosol_couple)  !! initialise aero from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3472]1767      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_readaerosolstrato(flag_aerosol_strat)  !! initialise aero strato from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3435]1768
[5168]1769      ! A.I : Initialisations pour le 1er passage a Cosp
[4527]1770      if (ok_cosp) then
[5168]1771
[5265]1772IF (CPPKEY_COSP) THEN
[4527]1773        CALL ini_COSP(ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0,pctsrf_cosp0,zu10m_cosp0,zv10m_cosp0, &
1774               zxtsol_cosp0,zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0, &
1775               fiwc_cosp0,prfl_cosp0,psfl_cosp0,pmflxr_cosp0,pmflxs_cosp0, &
1776               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0,cldemi_cosp0,JrNt_cosp0)
1777
[3465]1778        CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3435]1779               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1780               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1781               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
[4806]1782               JrNt_cosp0,ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0, &
1783               pctsrf_cosp0, &
1784               zu10m_cosp0,zv10m_cosp0,pphis, &
1785               pphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol_cosp0,t, &
1786               qx(:,:,ivap),zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0,fiwc_cosp0, &
1787               prfl_cosp0(:,1:klev),psfl_cosp0(:,1:klev), &
1788               pmflxr_cosp0(:,1:klev),pmflxs_cosp0(:,1:klev), &
1789               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0, cldemi_cosp0)
[5265]1790END IF
[3512]1791
[5265]1792IF (CPPKEY_COSPV2) THEN
[5169]1793          CALL ini_COSP(ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0,pctsrf_cosp0,zu10m_cosp0,zv10m_cosp0, &
1794               zxtsol_cosp0,zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0, &
1795               fiwc_cosp0,prfl_cosp0,psfl_cosp0,pmflxr_cosp0,pmflxs_cosp0, &
1796               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0,cldemi_cosp0,JrNt_cosp0)
1797
[3512]1798          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1799               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1800               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1801               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
[5169]1802               JrNt_cosp0,ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0, &
1803               pctsrf_cosp0, &
1804               zu10m_cosp0,zv10m_cosp0,pphis, &
1805               pphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol_cosp0,t, &
1806               qx(:,:,ivap),zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0,fiwc_cosp0, &
1807               prfl_cosp0(:,1:klev),psfl_cosp0(:,1:klev), &
1808               pmflxr_cosp0(:,1:klev),pmflxs_cosp0(:,1:klev), &
1809               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0, cldemi_cosp0)
[5265]1810END IF
[5293]1811      ENDIF
[3512]1812
[3460]1813       !
[3465]1814       !
1815!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3460]1816       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
[3465]1817!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3435]1818
[3460]1819       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[4085]1820
1821!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[5445]1822       CALL surf_wind_ini(klon,lunout)
[5458]1823       CALL getin_p('nsurfwind',nsurfwind)
1824       allocate(surf_wind_value(klon,nsurfwind),surf_wind_proba(klon,nsurfwind))
[5445]1825   
1826!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[4085]1827       CALL wake_ini(rg,rd,rv,prt_level)
[4448]1828       CALL yamada_ini(klon,lunout,prt_level)
[4745]1829       viscom=1.46E-5
1830       viscoh=2.06E-5
1831       CALL atke_ini(RG, RD, RPI, RCPD, RV, viscom, viscoh)
[4089]1832       CALL thermcell_ini(iflag_thermals,prt_level,tau_thermals,lunout, &
1833   &    RG,RD,RCPD,RKAPPA,RLVTT,RETV)
[4613]1834       CALL ratqs_ini(klon,klev,iflag_thermals,lunout,nbsrf,is_lic,is_ter,RG,RV,RD,RCPD,RLSTT,RLVTT,RTT)
[5204]1835       CALL lscp_ini(pdtphys,lunout,prt_level,ok_ice_supersat,iflag_ratqs,fl_cor_ebil, &
1836                     RCPD,RLSTT,RLVTT,RLMLT,RVTMP2,RTT,RD,RV,RG,RPI,EPS_W)
[4821]1837       CALL blowing_snow_ini(RCPD, RLSTT, RLVTT, RLMLT, &
[4835]1838                             RVTMP2, RTT,RD,RG, RV, RPI)
[4715]1839       ! Test de coherence sur oc_cdnc utilisé uniquement par cloud_optics_prop
1840       IF (ok_newmicro) then
1841          IF (iflag_rrtm.EQ.1) THEN
1842#ifdef CPP_RRTM
1843             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
1844             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
[5293]1845                  // 'pour ok_cdnc'
[4715]1846             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1847             ENDIF
1848#else
1849
1850             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
1851             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1852#endif
1853          ENDIF
[5293]1854       ENDIF
[4692]1855       CALL cloud_optics_prop_ini(klon, prt_level, lunout, flag_aerosol, &
1856                                  & ok_cdnc, bl95_b0, &
[4707]1857                                  & bl95_b1, latitude_deg, rpi, rg, rd, &
1858                                  & zepsec, novlp, iflag_ice_thermo, ok_new_lscp)
[4085]1859!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1860
[3956]1861       !
1862!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1863       ! Initialisation des champs dans phytrac* qui sont utilises par phys_output_write*
1864       !
1865!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[5252]1866IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[4949]1867       CALL strataer_init
1868       CALL strataer_emiss_init
[5252]1869END IF
[3776]1870
[5252]1871IF (CPPKEY_STRATAER) THEN
[4949]1872       CALL strataer_init
1873       CALL strataer_nuc_init
1874       CALL strataer_emiss_init
[5252]1875END IF
[4949]1876
[5253]1877IF (CPPKEY_DUST) THEN
[3776]1878       ! Quand on utilise SPLA, on force iflag_phytrac=1
[5554]1879       CALL spla_ini(is_oce,RNAVO,RG,RD,RCPD,RLVTT,RLSTT,RETV,RTT,              &
1880               R2ES,R3LES,R3IES,R4LES,R4IES,R5LES,R5IES,RVTMP2)
[3776]1881       CALL phytracr_spl_out_init()
1882       CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,                  &
1883                                pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
1884                                ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
1885                                ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1886                                ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
1887                                flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[5253]1888ELSE
[5293]1889       ! phys_output_write écrit des variables traceurs seulement si iflag_phytrac == 1
[3776]1890       ! donc seulement dans ce cas on doit appeler phytrac_init()
[3465]1891       IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
1892          CALL phytrac_init()
[3776]1893       ENDIF
[3465]1894       CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,                    &
1895                              pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[4523]1896                              ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, ibs,  ok_sync,&
[3465]1897                              ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1898                              ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[4608]1899                              flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc, t, u1, v1)
[5253]1900END IF
[3460]1901
[3776]1902
[4619]1903       IF (using_xios) THEN
1904         IF (is_omp_master) CALL xios_update_calendar(1)
1905       ENDIF
[5293]1906
[3465]1907       IF(read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit) CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3877]1908       CALL create_etat0_limit_unstruct
1909       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[3435]1910
[3465]1911!jyg<
[3577]1912       IF (iflag_pbl<=1) THEN
1913          ! No TKE for Standard Physics
1914          pbl_tke(:,:,:)=0.
1915
1916       ELSE IF (klon_glo==1) THEN
[3465]1917          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
[5007]1918          pbl_eps(:,:,is_ave) = 0.
[3465]1919          DO nsrf=1,nbsrf
1920            DO k = 1,klev+1
1921                 pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1922                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
[5007]1923                 pbl_eps(:,k,is_ave) = pbl_eps(:,k,is_ave) &
1924                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_eps(:,k,nsrf)
[3465]1925            ENDDO
1926          ENDDO
[3988]1927       ELSE
[3465]1928          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0. !ym missing init : maybe must be initialized in the same way that for klon_glo==1 ??
1929!>jyg
[5007]1930          pbl_eps(:,:,is_ave) = 0.
[3465]1931       ENDIF
[2469]1932       !IM begin
1933       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1934            ,ratqs(1,1)
1935       !IM end
[878]1936
1937
[2469]1938       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1939       !
1940       ! on remet le calendrier a zero
1941       !
1942       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1943          itau_phy = 0
1944       ENDIF
[524]1945
[3435]1946!       IF (ABS(phys_tstep-pdtphys).GT.0.001) THEN
1947!          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',phys_tstep, &
1948!               pdtphys
1949!          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1950!          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1951!          phys_tstep=pdtphys
1952!       ENDIF
[2469]1953       IF (nlon .NE. klon) THEN
1954          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1955               klon
1956          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1957          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1958       ENDIF
1959       IF (nlev .NE. klev) THEN
1960          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1961               klev
1962          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1963          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1964       ENDIF
1965       !
[5293]1966       IF (phys_tstep*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
[2469]1967          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1968          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1969          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1970          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1971       ENDIF
[3956]1972
1973!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1974       ! Initialisation pour la convection de K.E. et pour les poches froides
1975       !
1976!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1977
[2469]1978       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
[3989]1979       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", ok_cvl
[2469]1980       !
1981       !KE43
1982       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1983       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1984
[2469]1985          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1986          WRITE(lunout,*) &
1987               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1988          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1989          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1990
[2469]1991          DO i = 1, klon
1992             ema_cbmf(i) = 0.
1993             ema_pcb(i)  = 0.
1994             ema_pct(i)  = 0.
1995             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1996          ENDDO
1997          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1998          DO i = 1, klon
1999             ibas_con(i) = 1
2000             itop_con(i) = 1
2001          ENDDO
2002          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
2003          !================================================================
2004          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
2005          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]2006          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]2007             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
2008                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
2009             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
2010             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]2011             !
2012             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
2013             ! they are not computed).
2014             d_deltat_wk(:,:) = 0.
2015             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
2016             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
2017             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
2018             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2019             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2020             d_deltat_the(:,:) = 0.
2021             d_deltaq_the(:,:) = 0.
2022             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
2023             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
2024             d_s_wk(:) = 0.
[4744]2025             d_s_a_wk(:) = 0.
[2638]2026             d_dens_wk(:) = 0.
[4744]2027             d_dens_a_wk(:) = 0.
[3956]2028          ENDIF  !  (iflag_wake>=1)
[973]2029
[2469]2030          !        do i = 1,klon
2031          !           Ale_bl(i)=0.
2032          !           Alp_bl(i)=0.
2033          !        enddo
[1638]2034
[3435]2035       !ELSE
2036       !   ALLOCATE(tabijGCM(0))
2037       !   ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
2038       !   ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[3956]2039       ENDIF  !  (iflag_con.GE.3)
2040       !
[2469]2041       DO i=1,klon
2042          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
2043       ENDDO
[1863]2044
[2469]2045       !34EK
2046       IF (ok_orodr) THEN
[524]2047
[2469]2048          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2049          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
2050          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
2051          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
2052          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
2053          !           DO i=1,klon
2054          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
2055          !           ENDDO
2056          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2057          IF (ok_strato) THEN
2058             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
2059          ELSE
2060             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
2061          ENDIF
[1863]2062
[2469]2063          DO i=1,klon
2064             zuthe(i)=0.
2065             zvthe(i)=0.
[2692]2066             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]2067                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
2068                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]2069             ENDIF
[2469]2070          ENDDO
2071       ENDIF
2072       !
2073       !
[3435]2074       lmt_pas = NINT(86400./phys_tstep * 1.0)   ! tous les jours
[2469]2075       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
2076            lmt_pas
2077       !
2078       capemaxcels = 't_max(X)'
2079       t2mincels = 't_min(X)'
2080       t2maxcels = 't_max(X)'
2081       tinst = 'inst(X)'
2082       tave = 'ave(X)'
2083       !IM cf. AM 081204 BEG
[3465]2084       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
[2469]2085       !IM cf. AM 081204 END
2086       !
2087       !=============================================================
2088       !   Initialisation des sorties
2089       !=============================================================
2090
[5293]2091       IF (using_xios) THEN
[4619]2092         ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
2093         IF (is_omp_master) CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val)
2094         CALL bcast_omp(missing_val)
2095       ENDIF
[3435]2096
[5293]2097       IF (using_xios) THEN
[4619]2098         ! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
2099         ! initialised at that moment
2100         ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
2101         IF (is_omp_master) CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val)
2102         CALL bcast_omp(missing_val)
[5293]2103       !
[3988]2104       ! Now we activate some double radiation call flags only if some
2105       ! diagnostics are requested, otherwise there is no point in doing this
[4619]2106         IF (is_master) THEN
[5293]2107           !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
2108           IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
2109              xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
2110              xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
2111                (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
2112                                    xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
2113              !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
2114              !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
2115              swaero_diag=.TRUE.
2116
2117           !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
[4619]2118           IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
2119              xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
2120              xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
2121              xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
[5293]2122              swaerofree_diag=.TRUE.
2123
2124           !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
[4619]2125           DO naero = 1, naero_tot-1
[5293]2126             IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[4619]2127           ENDDO
2128           !
[5293]2129          !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
2130           IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
[4619]2131              xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
2132              xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
2133              xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
2134              xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
2135              xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
[5293]2136              ok_4xCO2atm=.TRUE.
[4619]2137           ENDIF
2138           !$OMP BARRIER
2139           CALL bcast(swaero_diag)
2140           CALL bcast(swaerofree_diag)
2141           CALL bcast(dryaod_diag)
2142           CALL bcast(ok_4xCO2atm)
2143         ENDIF !using_xios
[3988]2144       !
[3435]2145       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
2146            ok_instan, ok_region )
[2469]2147       !
2148       !
2149       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
2150       !
2151       !c         DO i = 1, klon
2152       !c         DO k = 1, klev
2153       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
2154       !c         ENDDO
2155       !c         ENDDO
2156       !
[4389]2157       IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN ! ModThL
[5251]2158IF (CPPKEY_INCA) THEN
[2469]2159          CALL VTe(VTphysiq)
2160          CALL VTb(VTinca)
2161          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
2162          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]2163
[4127]2164          call init_const_lmdz( &
2165          ndays, nbsrf, is_oce,is_sic, is_ter,is_lic, calend, &
2166          config_inca)
2167
[5251]2168          CALL init_inca_geometry( &
[4127]2169               longitude, latitude, &
2170               boundslon, boundslat, &
[5251]2171               cell_area, ind_cell_glo)
[4127]2172
[5251]2173          if (grid_type==unstructured) THEN
[4224]2174             CALL chemini(  pplay, &
2175                  nbp_lon, nbp_lat, &
2176                  latitude_deg, &
2177                  longitude_deg, &
2178                  presnivs, &
2179                  calday, &
2180                  klon, &
2181                  nqtot, &
2182                  nqo+nqCO2, &
2183                  pdtphys, &
2184                  annee_ref, &
2185                  year_cur, &
2186                  day_ref,  &
2187                  day_ini, &
2188                  start_time, &
2189                  itau_phy, &
2190                  date0, &
2191                  chemistry_couple, &
2192                  init_source, &
2193                  init_tauinca, &
2194                  init_pizinca, &
2195                  init_cginca, &
2196                  init_ccminca)
2197          ELSE
2198             CALL chemini(  pplay, &
2199                  nbp_lon, nbp_lat, &
2200                  latitude_deg, &
2201                  longitude_deg, &
2202                  presnivs, &
2203                  calday, &
2204                  klon, &
2205                  nqtot, &
2206                  nqo+nqCO2, &
2207                  pdtphys, &
2208                  annee_ref, &
2209                  year_cur, &
2210                  day_ref,  &
2211                  day_ini, &
2212                  start_time, &
2213                  itau_phy, &
2214                  date0, &
2215                  chemistry_couple, &
2216                  init_source, &
2217                  init_tauinca, &
2218                  init_pizinca, &
2219                  init_cginca, &
2220                  init_ccminca, &
2221                  io_lon, &
2222                  io_lat)
2223          ENDIF
[4127]2224
[959]2225
[3418]2226          ! initialisation des variables depuis le restart de inca
2227          ccm(:,:,:) = init_ccminca
2228          tau_aero(:,:,:,:) = init_tauinca
2229          piz_aero(:,:,:,:) = init_pizinca
2230          cg_aero(:,:,:,:) = init_cginca
[5251]2231!
[3418]2232
2233
[2469]2234          CALL VTe(VTinca)
2235          CALL VTb(VTphysiq)
[5251]2236END IF
[2692]2237       ENDIF
[3988]2238       !
[4389]2239       IF (type_trac == 'repr') THEN
[5252]2240IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[3666]2241          CALL chemini_rep(  &
2242               presnivs, &
2243               pdtphys, &
2244               annee_ref, &
2245               day_ref,  &
2246               day_ini, &
2247               start_time, &
2248               itau_phy, &
2249               io_lon, &
2250               io_lat)
[5252]2251END IF
[3666]2252       ENDIF
[3465]2253
[2469]2254       !$omp single
[2788]2255       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]2256           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]2257       !$omp end single
2258       !
2259       !IM betaCRF
2260       pfree=70000. !Pa
2261       beta_pbl=1.
2262       beta_free=1.
2263       lon1_beta=-180.
2264       lon2_beta=+180.
2265       lat1_beta=90.
2266       lat2_beta=-90.
2267       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]2268
[2469]2269       !albedo SB >>>
[3461]2270       SELECT CASE(nsw)
2271       CASE(2)
[2469]2272          SFRWL(1)=0.45538747
2273          SFRWL(2)=0.54461211
[3461]2274       CASE(4)
[2469]2275          SFRWL(1)=0.45538747
2276          SFRWL(2)=0.32870591
2277          SFRWL(3)=0.18568763
2278          SFRWL(4)=3.02191470E-02
[3461]2279       CASE(6)
[2469]2280          SFRWL(1)=1.28432794E-03
2281          SFRWL(2)=0.12304168
2282          SFRWL(3)=0.33106142
2283          SFRWL(4)=0.32870591
2284          SFRWL(5)=0.18568763
2285          SFRWL(6)=3.02191470E-02
[3461]2286       END SELECT
[2469]2287       !albedo SB <<<
[2227]2288
[2469]2289       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
2290            form='formatted',err=9999)
2291       READ(99,*,end=9998) pfree
2292       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
2293       READ(99,*,end=9998) beta_free
2294       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
2295       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
2296       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
2297       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
2298       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
22999998   Continue
2300       CLOSE(99)
23019999   Continue
2302       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
2303       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
2304       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
2305       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
2306       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
2307       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
2308       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
2309       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]2310
2311      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
2312      !lwoff=y : betalwoff=1.
2313      betalwoff=0.
2314      IF (ok_lwoff) THEN
2315         betalwoff=1.
2316      ENDIF
2317      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
[5293]2318      !
[3048]2319      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
2320      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
2321      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
2322                    sollwdown(:))
[3597]2323
[5204]2324      !--Init for LSCP - condensation
[5396]2325      ratio_ql_qtot(:,:) = 0.
[5204]2326      ratio_qi_qtot(:,:) = 0.
[3597]2327
[4085]2328
[2469]2329    ENDIF
2330    !
2331    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
2332    !
2333    !
2334    ! Incrementer le compteur de la physique
2335    !
2336    itap   = itap + 1
[2795]2337    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]2338      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]2339         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
2340         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
2341 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]2342      ENDIF
2343    ENDIF
[2469]2344    !
2345    !
[5293]2346    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
2347    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
[2469]2348    ! on the surface fraction.
2349    !
[3435]2350    CALL change_srf_frac(itap, phys_tstep, days_elapsed+1,  &
[2469]2351         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
2352         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]2353
[2469]2354    ! Update time and other variables in Reprobus
[4389]2355    IF (type_trac == 'repr') THEN
[5252]2356IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[2469]2357       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
2358       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
2359       CALL Rtime(debut)
[5252]2360END IF
[2692]2361    ENDIF
[1565]2362
[2469]2363    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
2364    ! variables.
2365    du0(:,:)=0.
2366    dv0(:,:)=0.
2367    dt0 = 0.
2368    dq0(:,:)=0.
2369    dql0(:,:)=0.
2370    dqi0(:,:)=0.
[4523]2371    dqbs0(:,:)=0.
[2635]2372    dsig0(:) = 0.
2373    ddens0(:) = 0.
2374    wkoccur1(:)=1
[2469]2375    !
2376    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2377    !
2378    DO i = 1, klon
2379       d_ps(i) = 0.0
2380    ENDDO
2381    DO k = 1, klev
2382       DO i = 1, klon
2383          d_t(i,k) = 0.0
2384          d_u(i,k) = 0.0
2385          d_v(i,k) = 0.0
2386       ENDDO
2387    ENDDO
2388    DO iq = 1, nqtot
2389       DO k = 1, klev
2390          DO i = 1, klon
2391             d_qx(i,k,iq) = 0.0
2392          ENDDO
2393       ENDDO
2394    ENDDO
2395    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
2396    beta_prec(:,:)=0.
[3134]2397    !
[5293]2398    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
[3134]2399    !   since convection is not always called at every time step.
2400    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
2401      da(:,:)=0.
2402      mp(:,:)=0.
2403      phi(:,:,:)=0.
2404      ! RomP >>>
2405      phi2(:,:,:)=0.
2406      epmlmMm(:,:,:)=0.
2407      eplaMm(:,:)=0.
2408      d1a(:,:)=0.
2409      dam(:,:)=0.
2410      pmflxr(:,:)=0.
2411      pmflxs(:,:)=0.
2412      ! RomP <<<
2413    ENDIF
[2469]2414    !
2415    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
2416    !
2417    DO k = 1, klev
2418       DO i = 1, klon
2419          t_seri(i,k)  = t(i,k)
2420          u_seri(i,k)  = u(i,k)
2421          v_seri(i,k)  = v(i,k)
2422          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
2423          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
[5204]2424          qbs_seri(i,k)= 0.
2425          cf_seri(i,k) = 0.
2426          rvc_seri(i,k)= 0.
[2469]2427          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[4098]2428          IF (nqo.EQ.2) THEN             !--vapour and liquid only
[2469]2429             qs_seri(i,k) = 0.
[4098]2430          ELSE IF (nqo.EQ.3) THEN        !--vapour, liquid and ice
[2469]2431             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[5204]2432          ELSE IF (nqo.GE.4) THEN        !--vapour, liquid, ice, blowing snow, cloud fraction and cloudy water vapor to total water vapor ratio
[4059]2433             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[5204]2434             IF (ok_ice_supersat) THEN
2435               cf_seri(i,k) = qx(i,k,icf)
2436               rvc_seri(i,k) = qx(i,k,irvc)
[4523]2437             ENDIF
2438             IF (ok_bs) THEN
[4886]2439               qbs_seri(i,k)= qx(i,k,ibs)
[4523]2440             ENDIF
[2692]2441          ENDIF
[2469]2442       ENDDO
2443    ENDDO
[2476]2444    !
[5293]2445    !--OB water mass fixer
[4952]2446    IF (ok_water_mass_fixer) THEN
[2476]2447    !--store initial water burden
2448    qql1(:)=0.0
[2499]2449    DO k = 1, klev
[4887]2450      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k))*zmasse(:,k)
2451      IF (nqo >= 3) THEN
2452        qql1(:)=qql1(:)+qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
2453      ENDIF
2454      IF (ok_bs) THEN
2455        qql1(:)=qql1(:)+qbs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
2456      ENDIF
[2476]2457    ENDDO
2458    ENDIF
2459    !--fin mass fixer
2460
[2469]2461    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
[4056]2462    IF (nqtot > nqo) THEN
2463       ! water isotopes are not included in tr_seri
2464       itr = 0
2465       DO iq = 1, nqtot
[4071]2466         IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
[4056]2467         itr = itr+1
[2469]2468          DO  k = 1, klev
2469             DO  i = 1, klon
[4056]2470                tr_seri(i,k,itr) = qx(i,k,iq)
[2469]2471             ENDDO
2472          ENDDO
2473       ENDDO
2474    ELSE
[4056]2475! DC: make sure the final "1" index was meant for 1st H2O phase (vapor) !!!
[4120]2476       tr_seri(:,:,strIdx(tracers(:)%name,addPhase('H2O','g'))) = 0.0
[2469]2477    ENDIF
[3599]2478!
2479! Temporary solutions adressing ticket #104 and the non initialisation of tr_ancien
2480! LF
2481    IF (debut) THEN
2482      WRITE(lunout,*)' WARNING: tr_ancien initialised to tr_seri'
[4056]2483       itr = 0
2484       do iq = 1, nqtot
[4071]2485         IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
[4056]2486         itr = itr+1
[5293]2487         tr_ancien(:,:,itr)=tr_seri(:,:,itr)
[4056]2488       enddo
[3599]2489    ENDIF
[2469]2490    !
2491    DO i = 1, klon
2492       ztsol(i) = 0.
2493    ENDDO
2494    DO nsrf = 1, nbsrf
2495       DO i = 1, klon
2496          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
2497       ENDDO
2498    ENDDO
[2611]2499    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]2500    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2501
[2469]2502    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2503    !
2504    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2505    !
[3435]2506       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/phys_tstep
2507       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/phys_tstep
2508       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/phys_tstep
2509       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/phys_tstep
2510       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/phys_tstep
2511       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/phys_tstep
[5204]2512       d_qbs_dyn(:,:)= (qbs_seri(:,:)-qbs_ancien(:,:))/phys_tstep
2513       d_cf_dyn(:,:) = (cf_seri(:,:)-cf_ancien(:,:))/phys_tstep
2514       d_rvc_dyn(:,:)= (rvc_seri(:,:)-rvc_ancien(:,:))/phys_tstep
[2499]2515       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2516       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2517       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2518       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2519       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2520       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/phys_tstep
[4523]2521       CALL water_int(klon,klev,qbs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2522       d_qbs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prbsw_ancien(:))/phys_tstep
[2469]2523       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[4056]2524       IF (nqtot > nqo) d_tr_dyn(:,:,:)=(tr_seri(:,:,:)-tr_ancien(:,:,:))/phys_tstep
[2469]2525       ! !! RomP <<<
2526    ELSE
[2499]2527       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2528       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2529       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2530       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2531       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2532       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
[5204]2533       d_qbs_dyn(:,:)= 0.0
2534       d_cf_dyn(:,:) = 0.0
2535       d_rvc_dyn(:,:)= 0.0
[2499]2536       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2537       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2538       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[4523]2539       d_qbs_dyn2d(:)= 0.0
[2469]2540       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[4056]2541       IF (nqtot > nqo) d_tr_dyn(:,:,:)= 0.0
[2469]2542       ! !! RomP <<<
2543       ancien_ok = .TRUE.
2544    ENDIF
2545    !
2546    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2547    !
2548    DO k = 1, klev
2549       DO i = 1, klon
2550          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2551       ENDDO
2552    ENDDO
2553    !
2554    ! Verifier les temperatures
2555    !
2556    !IM BEG
2557    IF (check) THEN
2558       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2559       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2560       DO i=2, klon
2561          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2562          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2563       ENDDO
2564       !
2565       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2566    ENDIF !(check) THEN
2567    !IM END
2568    !
2569    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2570    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2571
[2469]2572    !
2573    !IM BEG
2574    IF (check) THEN
2575       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2576       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2577       DO i=2, klon
2578          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2579          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2580       ENDDO
2581       !
2582       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2583    ENDIF !(check) THEN
2584    !IM END
2585    !
2586    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2587    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2588    !
[2661]2589    ! Update ozone if day change
2590    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2591       IF (read_climoz <= 0) THEN
2592          ! Once per day, update ozone from Royer:
2593          IF (solarlong0<-999.) then
2594             ! Generic case with evolvoing season
2595             zzz=real(days_elapsed+1)
2596          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2597             ! Particular case with annual mean insolation
2598             zzz=real(90) ! could be revisited
2599             IF (read_climoz/=-1) THEN
2600                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2601                     // 'solarlong0=1000.'
2602                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2603             ENDIF
2604          ELSE
2605             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2606             zzz=real(90) ! could be revisited
2607          ENDIF
[2661]2608
[2774]2609          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
[5252]2610IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[3666]2611          ptrop=dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot)/100.
2612          DO i = 1, klon
2613             Z1=t_seri(i,itroprep(i)+1)
2614             Z2=t_seri(i,itroprep(i))
2615             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2616             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2617             ttrop(i)= fac*alog(ptrop(i))+B
[5252]2618!
[3666]2619             Z1= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i)+1)+pphis(i) ) / gravit
2620             Z2= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i))  +pphis(i) ) / gravit
2621             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2622             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2623             ztrop(i)=fac*alog(ptrop(i))+B
2624          ENDDO
[5252]2625END IF
[2774]2626       ELSE
[2820]2627          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2628          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2629          !--- scaling for old style files (360 records)
2630          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2631          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2632             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2633                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2634                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2635                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2636          ELSE
[3086]2637             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2638                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2639                      time_climoz )
[3461]2640          ENDIF
[2774]2641          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2642          ! cell, in kDU:
2643          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2644               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2645          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2646          ! have already neglected the variation of pressure in one
2647          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2648          ! "zmasse" changes a little.)
2649       ENDIF
[2469]2650    ENDIF
[5204]2651
2652    !-- Needed for LSCP - condensation and ice supersaturation
2653    IF (ok_ice_supersat) THEN
2654      DO k = 1, klev
2655        DO i = 1, klon
2656          IF ( ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) ) .GT. 0. ) THEN
[5396]2657            ratio_ql_qtot(i,k) = ql_seri(i,k) / ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) )
[5204]2658            ratio_qi_qtot(i,k) = qs_seri(i,k) / ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) )
2659            rvc_seri(i,k) = rvc_seri(i,k) * q_seri(i,k) / ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) )
2660          ELSE
[5396]2661            ratio_ql_qtot(i,k) = 0.
[5204]2662            ratio_qi_qtot(i,k) = 0.
2663            rvc_seri(i,k) = 0.
2664          ENDIF
2665        ENDDO
2666      ENDDO
[5383]2667    ELSE
2668      DO k = 1, klev
2669        DO i = 1, klon
2670          IF ( ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) ) .GT. 0. ) THEN
[5396]2671            ratio_ql_qtot(i,k) = ql_seri(i,k) / ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) )
[5383]2672            ratio_qi_qtot(i,k) = qs_seri(i,k) / ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) )
2673          ELSE
[5396]2674            ratio_ql_qtot(i,k) = 0.
[5383]2675            ratio_qi_qtot(i,k) = 0.
2676          ENDIF
2677        ENDDO
2678      ENDDO
[5204]2679    ENDIF
2680
[2469]2681    !
2682    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2683    !
[2705]2684     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2685   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2686
[2705]2687     CALL add_phys_tend &
[4523]2688            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,dqbs0,paprs,&
[2812]2689               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]2690    CALL prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2691
[2469]2692    !=========================================================================
2693    ! Calculs de l'orbite.
2694    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2695    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2696
[2469]2697    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2698    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2699    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2700    !
[5293]2701    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
[2469]2702    !   solarlong0
[2692]2703    IF (solarlong0<-999.) THEN
2704       IF (new_orbit) THEN
[2469]2705          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2706          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2707       ELSE
[2469]2708          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2709          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2710       ENDIF
2711    ELSE
[2469]2712       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
[5293]2713       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2714    ENDIF
[1529]2715
[2692]2716    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2717
[2692]2718
[2469]2719    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2720    ! Calcul de l'ensoleillement :
2721    ! ============================
2722    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2723    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2724    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2725    ! non nul aux poles.
[2692]2726    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2727       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2728            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2729       swradcorr(:) = 1.0
2730       JrNt(:) = 1.0
2731       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2732    ELSE
2733       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2734       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
[5293]2735       CASE(0)
[2469]2736          !  Sans cycle diurne
2737          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2738          swradcorr = 1.0
2739          JrNt = 1.0
2740          zrmu0 = rmu0
[5293]2741       CASE(1)
[2469]2742          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2743          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2744          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
[3435]2745          zdtime=phys_tstep*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
[2469]2746          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2747               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2748          zrmu0 = rmu0
2749          swradcorr = 1.0
2750          ! Calcul du flag jour-nuit
2751          JrNt = 0.0
2752          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
[5293]2753       CASE(2)
[2469]2754          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2755          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2756          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2757          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2758          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2759          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2760          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2761          !  itaprad=0
[5293]2762          zdtime1=phys_tstep*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)
2763          zdtime2=phys_tstep*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
[2469]2764          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2765               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2766          !
2767          ! Calcul des poids
2768          !
[3435]2769          zdtime1=-phys_tstep !--on corrige le rayonnement pour representer le
[2469]2770          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2771          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2772               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2773          swradcorr = 0.0
2774          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2775               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2776          ! Calcul du flag jour-nuit
2777          JrNt = 0.0
[5293]2778          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
[2469]2779       END SELECT
2780    ENDIF
[3110]2781    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2782
[2692]2783    IF (mydebug) THEN
2784       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2785       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2786       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2787       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2788    ENDIF
[883]2789
[2469]2790    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2791    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2792    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2793    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
[5293]2794    !
2795    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
[2469]2796    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2797    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2798    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2799    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2800    !   zu10m,     zv10m,   fder,
[3888]2801    !   zxqsurf,   delta_qsurf,
2802    !   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
[2469]2803    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2804    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
[4737]2805    !   wfbils,    fluxt,   fluxu, fluxv,
[2469]2806    !
[5293]2807    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
[2469]2808    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2809    !
[1724]2810
[2469]2811    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2812
[4690]2813! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps -------------------------------
2814! A detruire en 2024 une fois les tests documentes et les choix faits        !
2815! Conservation des variables avant l'appel à l a diffusion pour les tehrmic  !
2816    if (iflag_thermals_tenv / 10 == 1 ) then                                 !
2817        do k=1,klev                                                          !
2818           do i=1,klon                                                       !
2819              t_env(i,k)=t_seri(i,k)                                         !
2820              q_env(i,k)=q_seri(i,k)                                         !
2821           enddo                                                             !
2822        enddo                                                                !
2823    else if (iflag_thermals_tenv / 10 == 2 ) then                            !
2824        do k=1,klev                                                          !
2825           do i=1,klon                                                       !
2826              t_env(i,k)=t_seri(i,k)                                         !
2827           enddo                                                             !
2828        enddo                                                                !
2829    endif                                                                    !
2830! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps -------------------------------
[1724]2831
[996]2832
[2692]2833    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2834
[2469]2835       !jyg+nrlmd<
[2852]2836!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2837       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[3179]2838          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_s = ', wake_s(:)
2839          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltat = ', wake_deltat(:,1)
2840          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltaq = ', wake_deltaq(:,1)
[2469]2841       ENDIF
2842       ! !!
2843       !>jyg+nrlmd
2844       !
2845       !-------gustiness calculation-------!
[3435]2846       !ym : Warning gustiness non inialized for iflag_gusts=2 & iflag_gusts=3
2847       gustiness=0  !ym missing init
[5293]2848
[2469]2849       IF (iflag_gusts==0) THEN
2850          gustiness(1:klon)=0
2851       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2852          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2853       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2854          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[4722]2855       !!!! modif olivier torres
2856       ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2857          w_et=wstar(1,3)
2858          jlr_g_s=(0.65*w_et)**2
2859          pr_et=rain_con*8640
2860          jlr_g_c = (((19.8*(pr_et(1:klon)**2))/(1.5+pr_et(1:klon)+pr_et(1:klon)**2))**(0.4))**2
2861          gustiness(1:klon)=jlr_g_c+jlr_g_s
2862!!       write(*,*) "rain ",pr_et
2863!!       write(*,*) "jlr_g_c",jlr_g_c
2864!!       write(*,*) "wstar",wstar(1,3)
2865!!       write(*,*) "jlr_g_s",jlr_g_s
[2469]2866          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2867          !    do i = 1, klon
2868          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2869          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2870          !    enddo
2871          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2872          !    do i = 1, klon
2873          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2874          !    enddo
2875       ENDIF
[2278]2876
[2469]2877       CALL pbl_surface(  &
[3435]2878            phys_tstep,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
[2469]2879            debut,     lafin, &
2880            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
[4056]2881            sollwdown,    cldt,      &
[4523]2882            rain_fall, snow_fall, bs_fall, solsw,   solswfdiff, sollw,     &
[2469]2883            gustiness,                                &
[4523]2884            t_seri,    q_seri,   qbs_seri,  u_seri,  v_seri,    &
[2469]2885                                !nrlmd+jyg<
2886            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2887                                !>nrlmd+jyg
2888            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2889            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2890                                !albedo SB <<<
2891            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
[3888]2892            beta_aridity, &
[5486]2893            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap, snowerosion, icesub_lic, &
[2469]2894            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
[3817]2895            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  zn2mout, &
[4523]2896            d_t_vdf,   d_q_vdf, d_qbs_vdf,  d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
[2469]2897                                !nrlmd<
2898                                !jyg<
2899            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2900            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2901            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2902                                !>jyg
2903            delta_tsurf,wake_dens, &
2904            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2905            kh,kh_x,kh_w, &
2906                                !>nrlmd
2907            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2908            slab_wfbils,                 &
2909            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2910                                !jyg<
2911            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2912                                !>jyg
2913            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2914            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2915            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
[3888]2916            zxqsurf, delta_qsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
[2469]2917            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2918            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[5293]2919            wfbils, wfevap, &
[2670]2920            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2921            dsens,     devap,     zxsnow, &
[4881]2922            zxfluxt,   zxfluxq,  zxfluxqbs,  q2m, fluxq, fluxqbs, pbl_tke, pbl_eps,  &
[2469]2923                                !nrlmd+jyg<
[2952]2924            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2925                                !>nrlmd+jyg
[5627]2926             treedrg, &
[2952]2927!FC
[5627]2928!AM
2929            tsurf_tersrf, tsoil_tersrf, qsurf_tersrf, tsurf_new_tersrf, &
2930            cdragm_tersrf, cdragh_tersrf, &
2931            swnet_tersrf, lwnet_tersrf, fluxsens_tersrf, fluxlat_tersrf)
[2469]2932       !
2933       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2934!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2935       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2936!jyg<
2937          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2938          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2939          CALL add_wake_tend &
[5293]2940             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
[2635]2941       ELSE
2942          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2943          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2944!>jyg
[2469]2945       ENDIF
[1624]2946
[2469]2947       !---------------------------------------------------------------------
2948       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2949       IF (klon_glo==1) THEN
2950          CALL add_pbl_tend &
[4523]2951               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,d_qbs_vdf,paprs,&
[2799]2952               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2953       ELSE
2954          CALL add_phys_tend &
[4523]2955               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,d_qbs_vdf,paprs,&
[2812]2956               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2957       ENDIF
[3461]2958       CALL prt_enerbil('vdf',itap)
[4523]2959
[2469]2960       !--------------------------------------------------------------------
[766]2961
[2692]2962       IF (mydebug) THEN
2963          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2964          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2965          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2966          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2967       ENDIF
[2227]2968
[2469]2969       !albedo SB >>>
2970       albsol1=0.
2971       albsol2=0.
2972       falb1=0.
2973       falb2=0.
[2692]2974       SELECT CASE(nsw)
2975       CASE(2)
[2469]2976          albsol1=albsol_dir(:,1)
2977          albsol2=albsol_dir(:,2)
2978          falb1=falb_dir(:,1,:)
2979          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2980       CASE(4)
[2469]2981          albsol1=albsol_dir(:,1)
2982          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2983               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2984          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2985          falb1=falb_dir(:,1,:)
2986          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2987               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2988          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2989       CASE(6)
[2469]2990          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2991               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2992          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2993          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2994               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2995          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2996          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2997               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2998          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2999          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
3000               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
3001          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]3002       END SELECt
[2469]3003       !albedo SB <<<
[2227]3004
[766]3005
[2469]3006       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
3007            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]3008
[2469]3009    ENDIF
[4523]3010
3011    ! ==================================================================
3012    ! Blowing snow sublimation and sedimentation
3013
[5050]3014    d_t_bsss(:,:)=0.
3015    d_q_bsss(:,:)=0.
3016    d_qbs_bsss(:,:)=0.
[4523]3017    bsfl(:,:)=0.
3018    bs_fall(:)=0.
3019    IF (ok_bs) THEN
3020
3021     CALL call_blowing_snow_sublim_sedim(klon,klev,phys_tstep,t_seri,q_seri,qbs_seri,pplay,paprs, &
[5050]3022                                        d_t_bsss,d_q_bsss,d_qbs_bsss,bsfl,bs_fall)
[4523]3023
3024     CALL add_phys_tend &
[5050]3025               (du0,dv0,d_t_bsss,d_q_bsss,dql0,dqi0,d_qbs_bsss,paprs,&
3026               'bsss',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[4523]3027
3028    ENDIF
3029
[2469]3030    ! =================================================================== c
3031    !   Calcul de Qsat
[881]3032
[2469]3033    DO k = 1, klev
3034       DO i = 1, klon
3035          zx_t = t_seri(i,k)
3036          IF (thermcep) THEN
3037             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3038             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3039             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3040             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3041             zx_qs  = zx_qs*zcor
3042          ELSE
3043             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3044             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3045                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3046             ELSE
3047                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3048             ENDIF
3049          ENDIF
3050          zqsat(i,k)=zx_qs
3051       ENDDO
3052    ENDDO
[959]3053
[2692]3054    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]3055       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
3056       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]3057    ENDIF
[2469]3058    !
3059    ! Appeler la convection (au choix)
3060    !
3061    DO k = 1, klev
3062       DO i = 1, klon
3063          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
[3435]3064               + d_q_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]3065          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
[3435]3066               + d_t_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]3067       ENDDO
3068    ENDDO
[959]3069
[2469]3070    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
3071    DO k = 1, klev
3072       DO i = 1, klon
3073          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]3074       ENDDO
3075    ENDDO
3076
3077    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]3078         omega(igout, :)
[2707]3079    !
3080    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
3081    !
[3150]3082!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]3083!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
3084!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]3085    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]3086
[3134]3087    !
3088    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
3089    !
3090    pmflxr(:,:) = 0.
3091    pmflxs(:,:) = 0.
3092    wdtrainA(:,:) = 0.
[3496]3093    wdtrainS(:,:) = 0.
[3134]3094    wdtrainM(:,:) = 0.
[5425]3095    wdtrainAS(:,:) = 0.
[3134]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 &
[5293]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       !
[5293]3192
[2638]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)
[5491]3252               pmflxr,pmflxs, &
3253               coef_clos, coef_clos_eff, &
3254               da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,qtaa,clw,elij, &
[2469]3255               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
3256               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
[4613]3257               wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv,detrain_cv, &
[2481]3258               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]3259
[2469]3260          ! RomP <<<
[619]3261
[2469]3262          !IM begin
3263          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
3264          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
3265          !IM end
3266          !IM cf. FH
3267          clwcon0=qcondc
3268          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[4613]3269          fm_cv(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)+dnwd0(:,:)
[3150]3270          !
3271          !jyg<
[5293]3272          ! If convective tendencies are too large, then call convection
[3150]3273          !  every time step
3274          cvpas = cvpas_0
3275          DO k=1,k_upper_cv
3276             DO i=1,klon
[3161]3277               IF (d_t_con(i,k) > 6.721 .AND. d_t_con(i,k) < 6.722 .AND.&
3278                   d_q_con(i,k) > -.0002171 .AND. d_q_con(i,k) < -.0002170) THEN
3279                     dtcon_multistep_max = 3.
3280                     dqcon_multistep_max = 0.02
3281               ENDIF
3282             ENDDO
3283          ENDDO
3284!
3285          DO k=1,k_upper_cv
3286             DO i=1,klon
[3150]3287!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
3288!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
3289               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
3290                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
3291                 cvpas = 1
3292!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
3293!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
3294               ENDIF
3295             ENDDO
3296          ENDDO
[3153]3297!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
3298!!!          call bcast(cvpas)
3299!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]3300          !>jyg
3301          !
[2692]3302          DO i = 1, klon
[3148]3303             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]3304          ENDDO
[2469]3305          !
3306          !jyg<
3307          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
3308          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]3309            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
3310              DO k=1,klev
3311                 DO i=1,klon
[3435]3312                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/phys_tstep
3313                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/phys_tstep
[2882]3314                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
3315                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
3316                 ENDDO
3317              ENDDO
3318            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
3319          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]3320          !>jyg
3321          !
3322       ELSE ! ok_cvl
[1412]3323
[2469]3324          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
[3435]3325          CALL conema3 (phys_tstep, &
[2469]3326               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
3327               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
3328               sig1,w01, &
3329               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
3330               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
3331               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
3332               Ma,cape,tvp,rflag, &
3333               pbase &
3334               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
3335               ,clwcon0)
[524]3336
[2469]3337       ENDIF ! ok_cvl
[524]3338
[2469]3339       !
3340       ! Correction precip
3341       rain_con = rain_con * cvl_corr
3342       snow_con = snow_con * cvl_corr
3343       !
[766]3344
[2469]3345       IF (.NOT. ok_gust) THEN
3346          do i = 1, klon
3347             wd(i)=0.0
3348          enddo
3349       ENDIF
[524]3350
[2469]3351       ! =================================================================== c
3352       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
3353       !
[524]3354
[2469]3355       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
3356       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
3357       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]3358          CALL clouds_gno &
[2469]3359               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3360       ELSE
[2692]3361          CALL clouds_bigauss &
[2469]3362               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3363       ENDIF
[524]3364
[2205]3365
[2469]3366       ! =================================================================== c
[524]3367
[2469]3368       DO i = 1, klon
3369          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
3370          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
3371       ENDDO
[1428]3372
[2469]3373       DO i = 1, klon
[4056]3374          ! C Risi modif: pour éviter pb de dépassement d'indice dans les cas
3375          ! où i n'est pas un point convectif et donc ibas_con(i)=0
3376          ! c'est un pb indépendant des isotopes
3377          if (ibas_con(i) > 0) then
3378             ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
3379          else
3380             ema_pcb(i)  = 0.0
3381          endif
[2469]3382       ENDDO
3383       DO i = 1, klon
3384          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
3385          ! FH sous la dictee de JYG, CR
3386          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]3387
[2692]3388          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
3389             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]3390                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
3391                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]3392             ENDIF
3393          ENDIF
[2469]3394       ENDDO
3395    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
3396       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
3397       clwcon0=0.
3398       rnebcon0=0.
3399       d_t_con=0.
3400       d_q_con=0.
3401       d_u_con=0.
3402       d_v_con=0.
3403       rain_con=0.
3404       snow_con=0.
3405       bas=1
3406       top=1
3407    ELSE
3408       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]3409       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]3410    ENDIF
[524]3411
[5622]3412    !--saving d_X_con * zmass for next timestep if convection is not called every timestep
3413    IF (ok_mass_dqcon) THEN
[4742]3414      d_q_con_zmasse(:,:) = d_q_con(:,:) * zmasse(:,:)
3415    ENDIF
3416
[5622]3417    IF (ok_mass_dtcon) THEN
3418      d_t_con_zmasse(:,:) = d_t_con(:,:) * zmasse(:,:)
3419    ENDIF
3420
3421    IF (ok_mass_duvcon) THEN
3422      d_u_con_zmasse(:,:) = d_u_con(:,:) * zmasse(:,:)
3423      d_v_con_zmasse(:,:) = d_v_con(:,:) * zmasse(:,:)
3424    ENDIF
3425
3426
[2469]3427    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
3428    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]3429
[2730]3430!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
3431    proba_notrig(:) = 1.
[2707]3432    itapcv = 0
[3150]3433    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]3434!
[2707]3435    itapcv = itapcv+1
[3153]3436    !
3437    ! Compter les steps ou cvpas=1
3438    IF (cvpas == 1) THEN
3439      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
3440    ENDIF
3441    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
3442      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
3443    ENDIF
[2707]3444
[5293]3445!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
[2812]3446!!!     l'energie dans les courants satures.
3447!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
3448!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
3449!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
3450!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
[5293]3451!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,&
[2812]3452!!                     itap, 1)
3453!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
3454!!
3455!!
[4742]3456
[5622]3457    !--recompute d_X_con with zmasse from new timestep
3458    IF (ok_mass_dqcon) THEN
[4742]3459      d_q_con(:,:)=d_q_con_zmasse(:,:)/zmasse(:,:)
3460    ENDIF
3461
[5622]3462    IF (ok_mass_dtcon) THEN
3463      d_t_con(:,:)=d_t_con_zmasse(:,:)/zmasse(:,:)
3464    ENDIF
3465
3466    IF (ok_mass_duvcon) THEN
3467      d_u_con(:,:)=d_u_con_zmasse(:,:)/zmasse(:,:)
3468      d_v_con(:,:)=d_v_con_zmasse(:,:)/zmasse(:,:)
3469    ENDIF
3470
3471
3472
[4523]3473    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
[2812]3474         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3475    CALL prt_enerbil('convection',itap)
[2235]3476
[2469]3477    !-------------------------------------------------------------------------
[766]3478
[2692]3479    IF (mydebug) THEN
3480       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3481       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3482       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3483       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3484    ENDIF
[766]3485
[2469]3486    !
3487    !==========================================================================
[5293]3488    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
[2469]3489    !pour la couche limite diffuse pour l instant
3490    !
3491    !
3492    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
3493    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
3494    ! froides
3495    !
[2692]3496    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]3497       !
3498       !
[2730]3499       ! Call wakes every "wkpas" step
3500       !
3501       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
3502          !
3503          DO k=1,klev
[2469]3504             DO i=1,klon
[5293]3505                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
3506                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
[2730]3507                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
3508                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
[5293]3509                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/phys_tstep - ftd(i,k)
[3435]3510                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/phys_tstep - fqd(i,k)
[2469]3511             ENDDO
3512          ENDDO
[5293]3513
[2730]3514          IF (iflag_wake==2) THEN
3515             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3516             DO k = 1,klev
3517                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
[3435]3518                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3519                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
[3435]3520                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3521             ENDDO
3522          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
3523             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3524             DO k = 1,klev
3525                DO i=1,klon
3526                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
3527                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
3528                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
3529                      ! l'eau se reevapore).
3530                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
[3435]3531                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3532                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
[3435]3533                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3534                   ENDIF
3535                ENDDO
3536             ENDDO
3537          ENDIF
[5293]3538
[2730]3539          !
3540          !calcul caracteristiques de la poche froide
[5499]3541          CALL calWAKE_first(phys_tstep)
[3435]3542          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, phys_tstep, &
[2730]3543               t_seri, q_seri, omega,  &
3544               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
[3208]3545               dt_a, dq_a, cv_gen,  &
3546               sigd, cin,  &
[4744]3547               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, awake_s, wake_dens, awake_dens,  &
[2730]3548               wake_dth, wake_h,  &
[3000]3549!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
3550               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]3551               d_t_wake, d_q_wake,  &
3552               wake_k, t_x, q_x,  &
3553               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
3554               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
3555               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
3556               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
[4744]3557               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_s_a_wk, d_dens_wk, d_dens_a_wk)
[2730]3558          !
3559          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
3560          itapwk = 0
3561       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]3562       !
[2730]3563       itapwk = itapwk+1
[2469]3564       !
3565       !-----------------------------------------------------------------------
3566       ! ajout des tendances des poches froides
[4523]3567       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'wake', &
[2812]3568            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3569       CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2469]3570       !------------------------------------------------------------------------
[879]3571
[2730]3572       ! Increment Wake state variables
[2635]3573       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
3574
3575         CALL add_wake_tend &
[4744]3576            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_s_a_wk, d_dens_wk, d_dens_a_wk, wake_k, &
[5293]3577             'wake', abortphy)
[3461]3578          CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2635]3579       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
[3179]3580       !
3581       IF (prt_level .GE. 10) THEN
3582         print *,' physiq, after calwake, wake_s: ',wake_s(:)
3583         print *,' physiq, after calwake, wake_deltat: ',wake_deltat(:,1)
3584         print *,' physiq, after calwake, wake_deltaq: ',wake_deltaq(:,1)
3585       ENDIF
[2635]3586
[3000]3587       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
3588
[3435]3589         CALL alpale_wk(phys_tstep, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
[3000]3590                        wake_fip)
3591       ELSE
3592         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
3593       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
3594
[2692]3595    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]3596    !
3597    !===================================================================
3598    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
3599    !===================================================================
3600    !
[2692]3601    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]3602         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]3603
3604
3605
[2469]3606    d_t_ajsb(:,:)=0.
3607    d_q_ajsb(:,:)=0.
3608    d_t_ajs(:,:)=0.
3609    d_u_ajs(:,:)=0.
3610    d_v_ajs(:,:)=0.
3611    d_q_ajs(:,:)=0.
3612    clwcon0th(:,:)=0.
3613    !
3614    !      fm_therm(:,:)=0.
3615    !      entr_therm(:,:)=0.
3616    !      detr_therm(:,:)=0.
3617    !
[2692]3618    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3619         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3620         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3621    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3622       !  Rien
3623       !  ====
[2692]3624       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[4657]3625       WRITE(lunout,*) 'WARNING : running without dry convection. Somme intermediate variables are not properly defined in physiq_mod.F90'
3626       ! Reprendre proprement les initialisation ci dessouds si on veut vraiment utiliser l'option (FH)
3627          fraca(:,:)=0.
3628          fm_therm(:,:)=0.
3629          ztv(:,:)=t_seri(:,:)
3630          zqasc(:,:)=q_seri(:,:)
3631          ztla(:,:)=0.
3632          zthl(:,:)=0.
3633          zpspsk(:,:)=(pplay(:,:)/100000.)**RKAPPA
[541]3634
[878]3635
[4657]3636
[2692]3637    ELSE
[878]3638
[2469]3639       !  Thermiques
3640       !  ==========
[2692]3641       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3642            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3643
3644
[2469]3645       !cc nrlmd le 10/04/2012
3646       DO k=1,klev+1
3647          DO i=1,klon
3648             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3649             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3650             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3651             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3652          ENDDO
[2469]3653       ENDDO
3654       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3655
[2692]3656       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[4690]3657
3658! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps -------------------------------
3659! A detruire en 2024 une fois les tests documentes et les choix faits        !
3660          if (iflag_thermals_tenv /10 == 0 ) then                            !
3661            do k=1,klev                                                      !
3662               do i=1,klon                                                   !
3663                  t_env(i,k)=t_seri(i,k)                                     !
3664                  q_env(i,k)=q_seri(i,k)                                     !
3665               enddo                                                         !
3666            enddo                                                            !
3667          else if (iflag_thermals_tenv / 10 == 2 ) then                      !
3668            do k=1,klev                                                      !
3669               do i=1,klon                                                   !
3670                  q_env(i,k)=q_seri(i,k)                                     !
3671               enddo                                                         !
3672            enddo                                                            !
3673          else if (iflag_thermals_tenv / 10 == 3 ) then                      !
3674            do k=1,klev                                                      !
3675               do i=1,klon                                                   !
3676                  t_env(i,k)=t(i,k)                                          !
3677                  q_env(i,k)=qx(i,k,1)                                       !
3678               enddo                                                         !
3679            enddo                                                            !
3680          endif                                                              !
3681! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps ------------------------------
3682
[2469]3683          !jyg<
[2852]3684!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
[4690]3685          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3686             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3687             DO k=1,klev
3688                DO i=1,klon
3689                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3690                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[4690]3691                   t_env(i,k)   = t_env(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3692                   q_env(i,k)   = q_env(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3693                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3694                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3695                ENDDO
3696             ENDDO
3697          ELSE
3698             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3699             DO k=1,klev
3700                DO i=1,klon
3701                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3702                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3703                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3704                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3705                ENDDO
3706             ENDDO
3707          ENDIF
3708          !>jyg
[5512]3709          CALL calltherm(itap, pdtphys &
[2469]3710               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3711                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
[4690]3712               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,t_env,q_env,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3713               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3714               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3715               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3716               ,ratqsdiff,zqsatth &
3717                                !on rajoute ale et alp, et les
3718                                !caracteristiques de la couche alim
3719               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3720               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3721                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3722               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3723               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
[4843]3724               ,n2,s2,strig,zcong,ale_bl_stat &
[2469]3725               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3726               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3727               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3728                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3729               ,zqla,ztva )
3730          !
3731          !jyg<
[2852]3732!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3733          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3734             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3735             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3736             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
[5468]3737             IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) == 1) THEN
3738                ! On tient compte du splitting pour modifier les profils deltatq/T des poches
3739                DO k=1,klev
3740                   DO i=1,klon
3741                      d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3742                      d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
3743                   ENDDO
3744                ENDDO
3745             ELSE
3746                d_deltat_the(:,:) = 0.
3747                d_deltaq_the(:,:) = 0.
3748             ENDIF
3749
[2469]3750             DO k=1,klev
3751                DO i=1,klon
[5293]3752                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3753                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3754                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3755                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
[2469]3756                ENDDO
3757             ENDDO
[2606]3758          !
[3180]3759             IF (ok_bug_split_th) THEN
3760               CALL add_wake_tend &
[5293]3761                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[3180]3762             ELSE
3763               CALL add_wake_tend &
[5293]3764                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wake_k, 'the', abortphy)
[3180]3765             ENDIF
[3461]3766             CALL prt_enerbil('the',itap)
[2638]3767          !
[2852]3768          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3769          !
[2606]3770          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[4523]3771                             dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3772          CALL prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3773          !
[2513]3774!
[3435]3775          CALL alpale_th( phys_tstep, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[4843]3776                          cin, s2, n2, strig, &
[2513]3777                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3778                          alp_bl, alp_bl_stat, &
[3208]3779                          proba_notrig, random_notrig, cv_gen)
[2635]3780          !>jyg
[1638]3781
[2554]3782          ! ------------------------------------------------------------------
3783          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3784          ! FH : 2010/02/01
[4822]3785               if (iflag_thermcell_tke==1) then
3786               call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,rg,paprs,pbl_tke)
3787               endif
[2554]3788          ! -------------------------------------------------------------------
3789
[2692]3790          DO i=1,klon
[2469]3791             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3792             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
[5293]3793             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3794          ENDDO
[1507]3795
[2692]3796       ENDIF
[878]3797
[2469]3798       !  Ajustement sec
3799       !  ==============
[878]3800
[2469]3801       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3802       ! a partir du sommet des thermiques.
3803       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3804
[2692]3805       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3806
[2692]3807          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3808             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3809             limbas(:)=1
[2692]3810          ELSE
[2469]3811             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3812          ENDIF
[878]3813
[2469]3814          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3815          ! pour des test de convergence numerique.
[5293]3816          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
[2469]3817          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3818          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3819
[2692]3820          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3821             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3822             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3823                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3824          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3825             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3826             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3827                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3828          ENDIF
[878]3829
[2469]3830          !--------------------------------------------------------------------
3831          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
[4523]3832          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,dqbs0,paprs, &
[2812]3833               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3834          CALL prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3835          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3836          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3837
[2469]3838          !---------------------------------------------------------------------
[878]3839
[2692]3840       ENDIF
[524]3841
[2692]3842    ENDIF
[2469]3843    !
3844    !===================================================================
[5445]3845    ! Computation of subrgid scale near-surface wind distribution
[5635]3846    ! Developed for dust lifting. Could be extended to coupling with ocean and others
3847    ! by default : 1 bin equal to the mean wind
[5445]3848
[5635]3849     call surf_wind(klon,nsurfwind,zu10m,zv10m,wake_s,wake_Cstar,zustar,ale_bl,surf_wind_value,surf_wind_proba)
3850
[5445]3851    !===================================================================
[5293]3852    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
[2469]3853    ! water distribution
[4009]3854
3855    l_mix_ave(:,:)=0.
3856    wprime_ave(:,:)=0.
3857
3858    DO nsrf = 1, nbsrf
3859       DO i = 1, klon
3860          l_mix_ave(i,:) = l_mix_ave(i,:) + l_mix(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3861          wprime_ave(i,:) = wprime_ave(i,:) + wprime(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3862       ENDDO
3863    ENDDO
3864
[4613]3865    CALL ratqs_main(klon,klev,nbsrf,prt_level,lunout,        &
[2469]3866         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3867         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
[4613]3868         pctsrf,s_pblh,zstd, &
[3856]3869         tau_ratqs,fact_cldcon,wake_s, wake_deltaq,   &
[2469]3870         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
[4613]3871         paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
3872         qtc_cv, sigt_cv,detrain_cv,fm_cv,fqd,fqcomp,sigd,zqsat, &
[4881]3873         omega,pbl_tke(:,:,is_ave),pbl_eps(:,:,is_ave),l_mix_ave,wprime_ave, &
[4613]3874         t2m,q2m,fm_therm,entr_therm,detr_therm,cell_area, &
[5208]3875         ratqs,ratqsc,ratqs_inter_,sigma_qtherm)
[1032]3876
[2469]3877    !
3878    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3879    ! et le processus de precipitation
3880    !-------------------------------------------------------------------------
3881    IF (prt_level .GE.10) THEN
3882       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3883    ENDIF
[4056]3884    !
[3999]3885
3886    picefra(:,:)=0.
3887
3888    IF (ok_new_lscp) THEN
3889
[5396]3890 
3891    DO k = 1, klev
3892      DO i = 1, klon
3893        ql_seri_lscp(i,k) = ratio_ql_qtot(i,k) * q_seri(i,k)
3894        qi_seri_lscp(i,k) = ratio_qi_qtot(i,k) * q_seri(i,k)
3895      ENDDO
3896    ENDDO
3897
3898
[4062]3899    !--mise à jour de flight_m et flight_h2o dans leur module
[5204]3900    !IF (ok_plane_h2o .OR. ok_plane_contrail) THEN
3901    !  CALL airplane(debut,pphis,pplay,paprs,t_seri)
3902    !ENDIF
[4059]3903
[5383]3904    CALL lscp(klon,klev,phys_tstep,missing_val,paprs,pplay,omega, &
[5396]3905         t_seri, q_seri, ql_seri_lscp, qi_seri_lscp, ptconv, ratqs, sigma_qtherm, &
[5293]3906         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, rneblsvol, &
[5614]3907         pfraclr, pfracld, cldfraliq, cldfraliqth,              &
3908         sigma2_icefracturb, sigma2_icefracturbth,              &
3909         mean_icefracturb,  mean_icefracturbth,                 &
[4412]3910         radocond, picefra, rain_lsc, snow_lsc, &
[3999]3911         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3912         prfl, psfl, rhcl,  &
[5614]3913         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,zw2,iflag_cld_th, &
[5204]3914         iflag_ice_thermo, distcltop, temp_cltop,   &
3915         pbl_tke(:,:,is_ave), pbl_eps(:,:,is_ave), &
[5614]3916         entr_therm, detr_therm, &
[5204]3917         cell_area, &
3918         cf_seri, rvc_seri, u_seri, v_seri, &
[5396]3919         qsub, qissr, qcld, subfra, issrfra, gamma_cond,  &
[5204]3920         dcf_sub, dcf_con, dcf_mix, dqi_adj, dqi_sub, dqi_con, dqi_mix, &
3921         dqvc_adj, dqvc_sub, dqvc_con, dqvc_mix, qsatliq, qsatice, &
3922         Tcontr, qcontr, qcontr2, fcontrN, fcontrP, &
3923         dcf_avi, dqi_avi, dqvc_avi, flight_dist, flight_h2o, &
[4803]3924         cloudth_sth,cloudth_senv,cloudth_sigmath,cloudth_sigmaenv, &
[4830]3925         qraindiag, qsnowdiag, dqreva, dqssub, dqrauto, dqrcol, dqrmelt, &
[4819]3926         dqrfreez, dqsauto, dqsagg, dqsrim, dqsmelt, dqsfreez)
[3999]3927
[4651]3928
[3999]3929    ELSE
[5480]3930   
3931    CALL fisrtilp_first(klon, klev, phys_tstep, pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl)
[4666]3932    CALL fisrtilp(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[5208]3933         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs,sigma_qtherm, &
[4666]3934         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, rneblsvol, radocond, &
[2469]3935         rain_lsc, snow_lsc, &
3936         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3937         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3938         prfl, psfl, rhcl,  &
3939         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
[4666]3940         iflag_ice_thermo, &
3941         cloudth_sth,cloudth_senv,cloudth_sigmath,cloudth_sigmaenv)
[4059]3942
[3999]3943    ENDIF
[4056]3944    !
[2469]3945    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3946    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3947
[2799]3948!+JLD
3949!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3950!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3951!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3952!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
[5293]3953!-JLD
[4523]3954    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,dqbs0,paprs, &
[2812]3955         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3956    CALL prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3957    rain_num(:)=0.
[2657]3958    DO k = 1, klev
[2613]3959       DO i = 1, klon
3960          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3961             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3962             ql_seri(i,k)=oliqmax
3963          ENDIF
3964       ENDDO
3965    ENDDO
[4098]3966    IF (nqo >= 3) THEN
[2657]3967    DO k = 1, klev
3968       DO i = 1, klon
3969          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3970             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3971             qs_seri(i,k)=oicemax
3972          ENDIF
3973       ENDDO
3974    ENDDO
3975    ENDIF
[2613]3976
[4523]3977
3978!---------------------------------------------------------------------------
[2469]3979    DO k = 1, klev
3980       DO i = 1, klon
3981          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
[5645]3982          ! keep only liquid droplets in radocond if not liqice_in_radocond
3983          IF (.NOT.liqice_in_radocond) radocond(i,k) = ql_seri(i,k)
[2469]3984       ENDDO
3985    ENDDO
[4523]3986
3987
3988    ! Option to activate the radiative effect of blowing snow (ok_rad_bs)
3989    ! makes sense only if the new large scale condensation scheme is active
3990    ! with the ok_icefra_lscp flag active as well
3991
3992    IF (ok_bs .AND. ok_rad_bs) THEN
3993       IF (ok_new_lscp .AND. ok_icefra_lscp) THEN
3994           DO k=1,klev
3995             DO i=1,klon
3996                radocond(i,k)=radocond(i,k)+qbs_seri(i,k)
3997                picefra(i,k)=(radocond(i,k)*picefra(i,k)+qbs_seri(i,k))/(radocond(i,k))
[5293]3998                qbsfra=min(qbs_seri(i,k)/qbst_bs,1.0)
[4523]3999                cldfra(i,k)=max(cldfra(i,k),qbsfra)
4000             ENDDO
4001           ENDDO
4002       ELSE
4003          WRITE(lunout,*)"PAY ATTENTION, you try to activate the radiative effect of blowing snow"
4004          WRITE(lunout,*)"with ok_new_lscp=false and/or ok_icefra_lscp=false"
4005          abort_message='inconsistency in cloud phase for blowing snow'
4006          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4007       ENDIF
4008
4009    ENDIF
4010
[2692]4011    IF (mydebug) THEN
4012       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4013       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4014       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4015       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4016    ENDIF
[524]4017
[2469]4018    !
4019    !-------------------------------------------------------------------
4020    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
4021    !-------------------------------------------------------------------
[524]4022
[2469]4023    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
4024    !
4025    !IM cf FH
4026    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
4027    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
4028       snow_tiedtke=0.
4029       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
4030       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]4031       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]4032          rain_tiedtke=rain_con
[2692]4033       ELSE
[2469]4034          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
4035          rain_tiedtke=0.
4036          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]4037          DO k=1,klev
4038             DO i=1,klon
4039                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]4040                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
4041                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]4042                ENDIF
4043             ENDDO
4044          ENDDO
4045       ENDIF
[2469]4046       !
4047       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
4048       !
[524]4049
[2469]4050       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
4051       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
4052                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
4053            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
4054            diafra,dialiq)
4055       DO k = 1, klev
4056          DO i = 1, klon
4057             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
[4412]4058                radocond(i,k) = dialiq(i,k)
[2469]4059                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
4060             ENDIF
4061          ENDDO
4062       ENDDO
[524]4063
[2469]4064    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
4065       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
4066       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
4067       !  facttemps
4068       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]4069       DO k=1,klev
4070          DO i=1,klon
[2469]4071             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]4072             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]4073                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
4074                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]4075             ENDIF
4076          ENDDO
4077       ENDDO
[2469]4078
4079       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]4080
[2692]4081       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]4082
[2692]4083          DO k=1,klev
[2469]4084             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]4085          ENDDO
[1496]4086
[2692]4087          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]4088
[2469]4089             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
4090             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
4091             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]4092             DO k=1,klev
4093                DO i=1,klon
4094                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[4412]4095                      radocond(i,k)=radocond(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2469]4096                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]4097                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]4098                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
[4412]4099                      radocond(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]4100                   ENDIF
4101                ENDDO
4102             ENDDO
[1496]4103
[2692]4104          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
4105             DO k=1,klev
4106                DO i=1,klon
[2469]4107                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[4412]4108                   radocond(i,k)=radocond(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]4109                ENDDO
4110             ENDDO
[1525]4111
[2692]4112          ELSE
[1525]4113
[2469]4114             ! Si on est sur un point touche par la convection
4115             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
4116             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
4117             ! profonde.
[1411]4118
[5293]4119             !IM/FH: 2011/02/23
[2469]4120             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]4121
[2692]4122             DO k=1,klev
4123                DO i=1,klon
4124                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4125                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
[4412]4126                      radocond(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]4127                   ENDIF
4128                ENDDO
4129             ENDDO
[1496]4130
[2692]4131          ENDIF
[1496]4132
[2692]4133       ELSE
[1496]4134
[2469]4135          ! Ancienne version
4136          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
[4412]4137          radocond(:,:)=radocond(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]4138       ENDIF
[1411]4139
[2469]4140    ENDIF
[1507]4141
[2469]4142    !     plulsc(:)=0.
4143    !     do k=1,klev,-1
4144    !        do i=1,klon
4145    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
4146    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
4147    !        enddo prfl, psfl,
4148    !     enddo
4149    !
4150    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
4151    !
4152    IF (ok_stratus) THEN
4153       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
4154       DO k = 1, klev
4155          DO i = 1, klon
4156             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
[4412]4157                radocond(i,k) = dialiq(i,k)
[2469]4158                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
4159             ENDIF
4160          ENDDO
4161       ENDDO
4162    ENDIF
4163    !
4164    ! Precipitation totale
4165    !
4166    DO i = 1, klon
4167       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
4168       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
4169    ENDDO
4170    !
4171    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
4172    !
4173    DO k = 1, klev
4174       DO i = 1, klon
4175          zx_t = t_seri(i,k)
4176          IF (thermcep) THEN
4177             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
4178             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
4179             !!           else                                            !jyg
4180             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
4181             !!           endif                                           !jyg
4182             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
4183             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
4184             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
4185             zx_qs  = zx_qs*zcor
4186          ELSE
4187             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
4188             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
4189                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
4190             ELSE
4191                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
4192             ENDIF
4193          ENDIF
4194          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
[3784]4195            IF (iflag_ice_thermo .GT. 0) THEN
[3780]4196          zx_rhl(i,k) = q_seri(i,k)/(qsatl(zx_t)/pplay(i,k))
4197          zx_rhi(i,k) = q_seri(i,k)/(qsats(zx_t)/pplay(i,k))
[3784]4198            ENDIF
[2469]4199          zqsat(i,k)=zx_qs
4200       ENDDO
4201    ENDDO
[782]4202
[5293]4203    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
[2469]4204    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
4205    !
4206    DO i = 1, klon
4207       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
4208       IF (thermcep) THEN
4209          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
4210             Lheat=RLSTT
4211          ELSE
4212             Lheat=RLVTT
4213          ENDIF
4214       ELSE
4215          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
4216             Lheat=RLSTT
4217          ELSE
4218             Lheat=RLVTT
4219          ENDIF
4220       ENDIF
4221       tpote(i) = tpot(i)*      &
4222            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
4223    ENDDO
[524]4224
[4389]4225    IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN ! ModThL
[5251]4226IF (CPPKEY_INCA) THEN
[2469]4227       CALL VTe(VTphysiq)
4228       CALL VTb(VTinca)
4229       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]4230
[3435]4231       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
[3563]4232       CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
4233            calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
4234            prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
4235            latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[524]4236
[2469]4237       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]4238
[2469]4239       CALL chemhook_begin (calday, &
4240            days_elapsed+1, &
4241            jH_cur, &
4242            pctsrf(1,1), &
4243            latitude_deg, &
4244            longitude_deg, &
4245            cell_area, &
4246            paprs, &
4247            pplay, &
4248            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
4249            pphi, &
4250            t_seri, &
4251            u, &
4252            v, &
[3613]4253            rot, &
[2469]4254            wo(:, :, 1), &
4255            q_seri, &
4256            zxtsol, &
[3613]4257            zt2m, &
[2469]4258            zxsnow_dummy, &
4259            solsw, &
4260            albsol1, &
4261            rain_fall, &
4262            snow_fall, &
4263            itop_con, &
4264            ibas_con, &
4265            cldfra, &
4266            nbp_lon, &
4267            nbp_lat-1, &
[3872]4268            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]4269            ftsol, &
4270            paprs, &
4271            cdragh, &
4272            cdragm, &
4273            pctsrf, &
4274            pdtphys, &
4275            itap)
[616]4276
[2469]4277       CALL VTe(VTinca)
4278       CALL VTb(VTphysiq)
[5251]4279END IF
[3865]4280    ENDIF !type_trac = inca or inco
[4389]4281    IF (type_trac == 'repr') THEN
[5252]4282IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[3666]4283    !CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
[5252]4284    CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
4285END IF
[3666]4286    ENDIF
[2618]4287
[2469]4288    !
[2618]4289    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
4290    !
4291    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]4292
[2618]4293       !
4294       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
4295       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]4296       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]4297          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
4298             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
4299                !
4300                CALL readaerosol_optic( &
[3630]4301                     debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4302                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4303                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4304                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
4305                     tausum_aero, tau3d_aero)
4306             ENDIF
[4489]4307          ELSE IF (iflag_rrtm .EQ.1) THEN  ! RRTM radiation
[2618]4308             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
4309                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]4310                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4311             ELSE
4312                !
4313#ifdef CPP_RRTM
4314                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]4315                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]4316                   !
[5253]4317IF (CPPKEY_DUST) THEN
[2753]4318                   !--SPL aerosol model
4319                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
4320                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4321                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
4322                        tausum_aero, tau3d_aero)
[5253]4323ELSE
[2753]4324                   !--climatologies or INCA aerosols
[3480]4325                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
[3630]4326                        flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4327                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4328                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4329                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]4330                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[5253]4331END IF
[3274]4332
4333                   IF (flag_aerosol .EQ. 7) THEN
4334                      CALL MACv2SP(pphis,pplay,paprs,longitude_deg,latitude_deg,  &
4335                                   tau_aero_sw_rrtm,piz_aero_sw_rrtm,cg_aero_sw_rrtm)
4336                   ENDIF
4337
[2738]4338                   !
[5293]4339                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
[2618]4340                   !--for now we use the old aerosol properties
4341                   !
4342                   CALL readaerosol_optic( &
[3630]4343                        debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4344                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4345                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4346                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
4347                        tausum_aero, tau3d_aero)
4348                   !
4349                   !--natural aerosols
4350                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
4351                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
4352                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
4353                   !--all aerosols
4354                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
4355                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
4356                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]4357                   !
4358                   !--no LW optics
4359                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4360                   !
[2618]4361                ELSE
4362                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
4363                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]4364                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4365                ENDIF
4366#else
4367                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
4368                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]4369                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4370#endif
4371                !
4372             ENDIF
[4489]4373          ELSE IF (iflag_rrtm .EQ.2) THEN    ! ecrad RADIATION
4374#ifdef CPP_ECRAD
4375             !--climatologies or INCA aerosols
4376             CALL readaerosol_optic_ecrad( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
4377                  flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
4378                  pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
[5293]4379                  tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, m_allaer)
[4489]4380#else
4381                abort_message='You should compile with -rad ecrad if running with iflag_rrtm=2'
4382                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4383#endif
[2618]4384          ENDIF
[4489]4385
[5293]4386       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]4387          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]4388          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]4389          mass_solu_aero(:,:) = 0.
4390          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]4391          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
4392             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
4393             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
4394             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
4395          ELSE
4396             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4397             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4398             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
4399             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
4400          ENDIF
4401       ENDIF
4402       !
[2994]4403       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]4404       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]4405       !
[2618]4406       !--STRAT AEROSOL
4407       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
4408       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
4409          IF (prt_level .GE.10) THEN
4410             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
4411          ENDIF
4412          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
4413           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
4414             CALL readaerosolstrato(debut)
4415           ELSE
4416             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
4417             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4418           ENDIF
4419          ELSE
[2009]4420#ifdef CPP_RRTM
[5252]4421IF (.NOT. CPPKEY_STRATAER) THEN
4422          !--prescribed strat aerosols
[2690]4423          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]4424            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
4425             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
4426            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
[3480]4427             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut, ok_volcan)
[2618]4428            ELSE
4429             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
4430             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4431            ENDIF
[5252]4432END IF
[2618]4433#else
4434             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
4435                  // 'with iflag_rrtm=1'
4436             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4437#endif
4438          ENDIF
[3567]4439       ELSE
[5293]4440          tausum_aero(:,:,id_STRAT_phy) = 0.
[2618]4441       ENDIF
[2690]4442!
4443#ifdef CPP_RRTM
[5252]4444IF (CPPKEY_STRATAER) THEN
[2692]4445       !--compute stratospheric mask
[3123]4446       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]4447       !--interactive strat aerosols
4448       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
[5252]4449END IF
[2690]4450#endif
[2618]4451       !--fin STRAT AEROSOL
[5293]4452       !
[2618]4453
4454       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
4455       ! parametres pour diagnostiques:
4456       !
[5293]4457       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
4458          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
4459          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]4460       ENDIF
[2618]4461
[4715]4462       !Rajout appel a interface calcul proprietes optiques des nuages
4463       CALL call_cloud_optics_prop(klon, klev, ok_newmicro, &
[4412]4464               paprs, pplay, t_seri, radocond, picefra, cldfra, &
[2618]4465               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
[4715]4466               flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, &
[2618]4467               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
[4692]4468               cldtaupi, distcltop, temp_cltop, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
4469               ref_liq_pi, ref_ice_pi, scdnc, cldncl, reffclwtop, lcc, reffclws, &
[5293]4470               reffclwc, cldnvi, lcc3d, lcc3dcon, lcc3dstra, icc3dcon, icc3dstra,  &
[4692]4471               zfice, dNovrN, ptconv, rnebcon, clwcon)
[4715]4472
[2469]4473       !
[2618]4474       !IM betaCRF
[2469]4475       !
[2618]4476       cldtaurad   = cldtau
4477       cldtaupirad = cldtaupi
4478       cldemirad   = cldemi
4479       cldfrarad   = cldfra
4480
[2469]4481       !
[2618]4482       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
4483           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
4484          !
4485          ! global
4486          !
[3048]4487!IM 251017 begin
[3317]4488!               print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
[3048]4489!IM 251017 end
[2618]4490          DO k=1, klev
4491             DO i=1, klon
4492                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]4493                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]4494                ELSE
[2469]4495                   beta(i,k) = beta_free
[2618]4496                ENDIF
4497                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]4498                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]4499                ENDIF
[2469]4500                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4501                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4502                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4503                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]4504             ENDDO
4505          ENDDO
4506          !
4507       ELSE
4508          !
4509          ! regional
4510          !
4511          DO k=1, klev
4512             DO i=1,klon
4513                !
4514                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
4515                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
4516                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
4517                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
4518                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
4519                      beta(i,k) = beta_pbl
4520                   ELSE
4521                      beta(i,k) = beta_free
4522                   ENDIF
4523                   IF (mskocean_beta) THEN
4524                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
4525                   ENDIF
4526                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4527                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4528                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4529                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
4530                ENDIF
[2469]4531             !
[2618]4532             ENDDO
[2469]4533          ENDDO
4534       !
[2618]4535       ENDIF
[766]4536
[5293]4537       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
[2618]4538       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]4539          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]4540          CALL readchlorophyll(debut)
4541       ENDIF
[1863]4542
[5293]4543!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
[2524]4544!--previous values are therefore overwritten
4545!--this is needed for CMIP6 runs
4546!--and only possible for new radiation scheme
[5293]4547       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]4548#ifdef CPP_RRTM
[2524]4549         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]4550#endif
[2524]4551       ENDIF
4552
[2692]4553       IF (mydebug) THEN
4554          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4555          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4556          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4557          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4558       ENDIF
[2524]4559
[2469]4560       !
4561       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
4562       !input to radiation (DICE)
4563       !
4564       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4565          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]4566          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]4567       ENDIF
[2328]4568
[5293]4569       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[5251]4570IF (CPPKEY_INCA) THEN
[2469]4571          CALL radlwsw_inca  &
[3338]4572               (chemistry_couple, kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
[2469]4573               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]4574               size(wo,3), wo, &
[2469]4575               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
4576               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
4577               topsw,toplw,solsw,sollw, &
4578               sollwdown, &
4579               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
4580               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
4581               swdn0, swdn, swup0, swup, &
4582               ok_ade, ok_aie, &
4583               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4584               topswad_aero, solswad_aero, &
4585               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4586               topsw_aero, topsw0_aero, &
4587               solsw_aero, solsw0_aero, &
4588               cldtaupirad, &
4589               topswai_aero, solswai_aero)
[5251]4590END IF
[2469]4591       ELSE
4592          !
4593          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
4594          !
4595          RCO2 = RCO2_act
4596          RCH4 = RCH4_act
4597          RN2O = RN2O_act
4598          RCFC11 = RCFC11_act
4599          RCFC12 = RCFC12_act
[5293]4600          !
[3450]4601          !--interactive CO2 in ppm from carbon cycle
[4298]4602          IF (carbon_cycle_rad) RCO2=RCO2_glo
[2469]4603          !
4604          IF (prt_level .GE.10) THEN
4605             print *,' ->radlwsw, number 1 '
4606          ENDIF
4607          !
[4773]4608          ! AI namelist utilise pour l appel principal de radlwsw (ecrad)
4609          namelist_ecrad_file='namelist_ecrad'
4610          !
[2469]4611          CALL radlwsw &
[4790]4612               (debut, dist, rmu0, fract,  &
[2469]4613                                !albedo SB >>>
4614                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4615               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
4616                                !albedo SB <<<
4617               t_seri,q_seri,wo, &
4618               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4619               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4620               flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4621               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
[5293]4622               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
[2469]4623               ! Rajoute par OB pour RRTM
[5293]4624               tau_aero_lw_rrtm, &
[4976]4625               cldtaupirad, m_allaer, &
[3048]4626!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4627               zqsat, flwc, fiwc, &
4628               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
[4773]4629               namelist_ecrad_file, &
[2469]4630               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
[3479]4631               heat_volc,cool_volc, &
[3756]4632               topsw,toplw,solsw,solswfdiff,sollw, &
[2469]4633               sollwdown, &
4634               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]4635               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]4636               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]4637               topswad_aero, solswad_aero, &
4638               topswai_aero, solswai_aero, &
4639               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4640               topsw_aero, topsw0_aero, &
4641               solsw_aero, solsw0_aero, &
4642               topswcf_aero, solswcf_aero, &
4643                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4644               toplwad_aero, sollwad_aero,&
4645               toplwai_aero, sollwai_aero, &
4646               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
4647                                !-end
4648               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[4773]4649               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
4650               cloud_cover_sw)
[879]4651
[3048]4652          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
4653          !schemes
4654          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
4655          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
4656          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
4657          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
4658          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
4659                        sollwdown(:))
4660          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
[5293]4661
[4619]4662          IF (.NOT. using_xios) THEN
4663            !
4664            !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
4665            !IM des taux doit etre different du taux actuel
4666            !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
4667            !
4668            IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
4669                RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
4670                RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
4671                RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
[5293]4672                RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[4619]4673          ENDIF
[5293]4674   !
[2692]4675          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4676                !
4677                RCO2 = RCO2_per
4678                RCH4 = RCH4_per
4679                RN2O = RN2O_per
4680                RCFC11 = RCFC11_per
4681                RCFC12 = RCFC12_per
4682                !
4683                IF (prt_level .GE.10) THEN
4684                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
4685                ENDIF
4686                !
[4773]4687                namelist_ecrad_file='namelist_ecrad'
4688                !
[2469]4689                CALL radlwsw &
[4790]4690                     (debut, dist, rmu0, fract,  &
[2469]4691                                !albedo SB >>>
4692                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
[5293]4693                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
[2469]4694                                !albedo SB <<<
4695                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]4696                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4697                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4698                     flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4699                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4700                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4701                                ! Rajoute par OB pour RRTM
4702                     tau_aero_lw_rrtm, &
[4976]4703                     cldtaupi, m_allaer, &
[3048]4704!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4705                     zqsat, flwc, fiwc, &
4706                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
[4773]4707                     namelist_ecrad_file, &
[2469]4708                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
[3479]4709                     heat_volc,cool_volc, &
[3756]4710                     topswp,toplwp,solswp,solswfdiffp,sollwp, &
[2469]4711                     sollwdownp, &
4712                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]4713                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]4714                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]4715                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
4716                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
4717                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
4718                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
4719                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
4720                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
4721                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4722                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
4723                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
4724                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
4725                                !-end
4726                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[4773]4727                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
4728                     cloud_cover_sw)
[3987]4729          ENDIF !ok_4xCO2atm
[4677]4730
4731! A.I aout 2023
4732! Effet 3D des nuages Ecrad
4733! a passer : nom du ficher namelist et cles ok_3Deffect
4734! a declarer comme iflag_rrtm et a lire dans physiq.def
4735#ifdef CPP_ECRAD
4736          IF (ok_3Deffect) then
[5293]4737!                print*,'ok_3Deffect = ',ok_3Deffect
[4677]4738                namelist_ecrad_file='namelist_ecrad_s2'
4739                CALL radlwsw &
[4790]4740                     (debut, dist, rmu0, fract,  &
[4677]4741                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
4742                     t_seri,q_seri,wo, &
4743                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
4744                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4745                     flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
4746                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4747                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4748                     tau_aero_lw_rrtm, &
[4976]4749                     cldtaupi, m_allaer, &
[4677]4750                     zqsat, flwc, fiwc, &
4751                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
[4773]4752                     namelist_ecrad_file, &
[5293]4753! A modifier
[4677]4754                     heat_s2,heat0_s2,cool_s2,cool0_s2,albpla_s2, &
4755                     heat_volc,cool_volc, &
4756                     topsw_s2,toplw_s2,solsw_s2,solswfdiff_s2,sollw_s2, &
4757                     sollwdown_s2, &
4758                     topsw0_s2,toplw0_s2,solsw0_s2,sollw0_s2, &
4759                     lwdnc0_s2, lwdn0_s2, lwdn_s2, lwupc0_s2, lwup0_s2, lwup_s2,  &
4760                     swdnc0_s2, swdn0_s2, swdn_s2, swupc0_s2, swup0_s2, swup_s2, &
4761                     topswad_aero_s2, solswad_aero_s2, &
4762                     topswai_aero_s2, solswai_aero_s2, &
4763                     topswad0_aero_s2, solswad0_aero_s2, &
4764                     topsw_aero_s2, topsw0_aero_s2, &
4765                     solsw_aero_s2, solsw0_aero_s2, &
4766                     topswcf_aero_s2, solswcf_aero_s2, &
4767                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4768                     toplwad_aero_s2, sollwad_aero_s2,&
4769                     toplwai_aero_s2, sollwai_aero_s2, &
4770                     toplwad0_aero_s2, sollwad0_aero_s2,&
4771                                !-end
4772                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[4773]4773                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
4774                     cloud_cover_sw_s2)
[4677]4775          ENDIF ! ok_3Deffect
4776#endif
4777
[2469]4778       ENDIF ! aerosol_couple
4779       itaprad = 0
4780       !
4781       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
4782       !
4783       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4784          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
4785       ENDIF
4786    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
4787    itaprad = itaprad + 1
[879]4788
[2469]4789    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
4790       IF (prt_level.ge.9) THEN
4791          PRINT *,'--------------------------------------------------'
4792          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
4793          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
4794          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]4795       ENDIF
[2469]4796       heat=0.
4797       cool=0.
4798       sollw=0.   ! MPL 01032011
4799       solsw=0.
4800       radsol=0.
4801       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4802       swup0=0.
4803       lwup=0.
4804       lwup0=0.
4805       lwdn=0.
4806       lwdn0=0.
[2692]4807    ENDIF
[782]4808
[2469]4809    !
4810    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4811    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4812    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4813    !
4814    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4815
[2692]4816    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4817       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4818    ENDIF
[2359]4819
[2469]4820    !
4821    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4822    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4823    !
[2359]4824
[2469]4825    DO k=1, klev
[3435]4826       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*phys_tstep/RDAY
4827       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*phys_tstep/RDAY
4828       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*phys_tstep/RDAY
4829       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*phys_tstep/RDAY
[2469]4830    ENDDO
[2194]4831
[4523]4832    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4833    CALL prt_enerbil('SW',itap)
[4523]4834    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4835    CALL prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4836
[2469]4837    !
[2692]4838    IF (mydebug) THEN
4839       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4840       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4841       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4842       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4843    ENDIF
[1863]4844
[2469]4845    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4846    !
4847    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4848    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4849    !
[1001]4850
[2469]4851    !
4852    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4853    !
4854    DO i = 1, klon
4855       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4856       ! a la demande de JLD
4857       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4858    ENDDO
4859    !
4860    !moddeblott(jan95)
4861    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4862    ! a l'echelle sous-maille:
4863    !
[5470]4864
4865    ! calculation of nm_oro
4866    DO i=1,klon
4867          ! nm_oro is a proxy for the number of subgrid scale mountains
4868          ! -> condition on nm_oro can deactivate the lifting on tilted planar terrains
4869          !    such as ice sheets (work by V. Wiener)
4870          ! in such a case, the SSO scheme should activate only where nm_oro>0 i.e. by setting
4871          ! nm_oro_t=0.
4872          nm_oro(i)=zsig(i)*sqrt(cell_area(i)*(pctsrf(i,is_ter)+pctsrf(i,is_lic)))/(4.*MAX(zstd(i),1.e-8))-1.
4873    ENDDO
4874
[2469]4875    IF (prt_level .GE.10) THEN
4876       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4877    ENDIF
4878    !
4879    IF (ok_orodr) THEN
4880       !
4881       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4882       igwd=0
4883       DO i=1,klon
4884          itest(i)=0
[4458]4885          ! zpmm_orodr_t and zstd_orodr_t are activation thresholds set by F. Lott to
4886          ! earn computation time but they are not physical.
[5470]4887          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.zpmm_orodr_t).AND.(zstd(i).GT.zstd_orodr_t).AND.(nm_oro(i).GT.nm_oro_t)) THEN
[2469]4888             itest(i)=1
4889             igwd=igwd+1
4890             idx(igwd)=i
4891          ENDIF
4892       ENDDO
4893       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4894       !
4895       IF (ok_strato) THEN
[1863]4896
[3435]4897          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4898               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4899               igwd,idx,itest, &
4900               t_seri, u_seri, v_seri, &
4901               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4902               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4903
[2469]4904       ELSE
[3435]4905          CALL drag_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4906               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4907               igwd,idx,itest, &
4908               t_seri, u_seri, v_seri, &
4909               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4910               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4911       ENDIF
4912       !
4913       !  ajout des tendances
4914       !-----------------------------------------------------------------------
4915       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
[4523]4916       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'oro', &
[2812]4917            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4918       CALL prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4919       !----------------------------------------------------------------------
4920       !
4921    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4922    !
[2692]4923    IF (mydebug) THEN
4924       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4925       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4926       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4927       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4928    ENDIF
[1001]4929
[2469]4930    IF (ok_orolf) THEN
4931       !
4932       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4933       igwd=0
4934       DO i=1,klon
4935          itest(i)=0
[5470]4936          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.zpmm_orolf_t).AND.(nm_oro(i).GT.nm_oro_t)) THEN
[2469]4937             itest(i)=1
4938             igwd=igwd+1
4939             idx(igwd)=i
4940          ENDIF
4941       ENDDO
4942       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4943       !
4944       IF (ok_strato) THEN
[1001]4945
[3435]4946          CALL lift_noro_strato(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4947               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4948               igwd,idx,itest, &
4949               t_seri, u_seri, v_seri, &
4950               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4951               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4952
[2469]4953       ELSE
[3435]4954          CALL lift_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4955               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4956               itest, &
4957               t_seri, u_seri, v_seri, &
4958               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4959               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4960       ENDIF
[1638]4961
[2469]4962       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
[4523]4963       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, dqbs0,paprs, &
[2812]4964            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4965       CALL prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4966    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4967
[2469]4968    IF (ok_hines) then
4969       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4970       east_gwstress=0.
4971       west_gwstress=0.
4972       du_gwd_hines=0.
4973       dv_gwd_hines=0.
[3435]4974       CALL hines_gwd(klon, klev, phys_tstep, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
[2469]4975            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4976            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4977       zustr_gwd_hines=0.
4978       zvstr_gwd_hines=0.
4979       DO k = 1, klev
[3435]4980          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4981               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4982          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4983               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4984       ENDDO
[1001]4985
[2469]4986       d_t_hin(:, :)=0.
4987       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[4523]4988            dqi0, dqbs0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4989       CALL prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4990    ENDIF
[2333]4991
[2469]4992    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
[3435]4993       ! ym missing init for east_gwstress & west_gwstress -> added in phys_local_var_mod
4994       CALL acama_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
[2469]4995            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4996            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4997       zustr_gwd_front=0.
4998       zvstr_gwd_front=0.
4999       DO k = 1, klev
[3435]5000          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]5001               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]5002          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]5003               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
5004       ENDDO
[644]5005
[4523]5006       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, dqbs0, &
[2812]5007            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]5008       CALL prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]5009    ENDIF
[1938]5010
[2692]5011    IF (ok_gwd_rando) THEN
[3435]5012       CALL FLOTT_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]5013            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
5014            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
[4523]5015       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, dqbs0, &
[2812]5016            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]5017       CALL prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]5018       zustr_gwd_rando=0.
5019       zvstr_gwd_rando=0.
5020       DO k = 1, klev
[3435]5021          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]5022               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]5023          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]5024               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
5025       ENDDO
[2692]5026    ENDIF
[766]5027
[2469]5028    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]5029
[2692]5030    IF (mydebug) THEN
5031       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
5032       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
5033       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
5034       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
5035    ENDIF
[2136]5036
[2469]5037    DO i = 1, klon
5038       zustrph(i)=0.
5039       zvstrph(i)=0.
5040    ENDDO
5041    DO k = 1, klev
5042       DO i = 1, klon
[3435]5043          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/phys_tstep* &
[2469]5044               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[3435]5045          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/phys_tstep* &
[2469]5046               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
5047       ENDDO
5048    ENDDO
5049    !
5050    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
5051    !
[5293]5052    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
[2469]5053       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
5054            ra,rg,romega, &
5055            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
5056            zustrdr,zustrli,zustrph, &
5057            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
5058            paprs,u,v, &
5059            aam, torsfc)
5060    ENDIF
5061    !IM cf. FLott END
5062    !DC Calcul de la tendance due au methane
[3461]5063    IF (ok_qch4) THEN
[4755]5064!      d_q_ch4: H2O source from CH4 in MMR/s (mass mixing ratio/s or kg H2O/kg air/s)
[5252]5065    IF (CPPKEY_STRATAER) THEN
5066
[4625]5067       CALL stratH2O_methox(debut,paprs,d_q_ch4)
[5252]5068    ELSE
[4755]5069!      ECMWF routine METHOX
[4626]5070       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
[5252]5071    END IF
[4755]5072       ! add humidity tendency due to methane
[3435]5073       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*phys_tstep
[4523]5074       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
[2812]5075            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[4755]5076       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/phys_tstep ! update with H2O conserv done in add_phys_tend
[2692]5077    ENDIF
[2469]5078    !
5079    !
[5252]5080IF (CPPKEY_STRATAER) THEN
[4601]5081    IF (ok_qemiss) THEN
5082       flh2o=1
5083       IF(flag_verbose_strataer) THEN
5084          print *,'IN physiq_mod: ok_qemiss =yes (',ok_qemiss,'), flh2o=',flh2o
5085          print *,'IN physiq_mod: flag_emit=',flag_emit,', nErupt=',nErupt
5086          print *,'IN physiq_mod: nAerErupt=',nAerErupt
5087       ENDIF
[5252]5088
[4601]5089       SELECT CASE(flag_emit)
[4755]5090       CASE(1) ! emission volc H2O in LMDZ
[4601]5091          DO ieru=1, nErupt
5092             IF (year_cur==year_emit_vol(ieru).AND.&
5093                  mth_cur==mth_emit_vol(ieru).AND.&
5094                  day_cur>=day_emit_vol(ieru).AND.&
5095                  day_cur<(day_emit_vol(ieru)+injdur)) THEN
[5252]5096
[4601]5097                IF(flag_verbose_strataer) print *,'IN physiq_mod: date=',year_cur,mth_cur,day_cur
[4755]5098                ! initialisation of q tendency emission
[4601]5099                d_q_emiss(:,:)=0.
5100                ! daily injection mass emission - NL
5101                m_H2O_emiss_vol_daily = m_H2O_emiss_vol(ieru)/(REAL(injdur)&
5102                     *REAL(ponde_lonlat_vol(ieru)))
5103                !
5104                CALL STRATEMIT(pdtphys,pdtphys,latitude_deg,longitude_deg,t_seri,&
5105                    pplay,paprs,tr_seri,&
5106                    m_H2O_emiss_vol_daily,&
5107                    xlat_min_vol(ieru),xlat_max_vol(ieru),&
5108                    xlon_min_vol(ieru),xlon_max_vol(ieru),&
5109                    altemiss_vol(ieru),sigma_alt_vol(ieru),1,1.,&
5110                    nAerErupt+1,0)
[5252]5111
[4601]5112                IF(flag_verbose_strataer) print *,'IN physiq_mod: min max d_q_emiss=',&
5113                     minval(d_q_emiss),maxval(d_q_emiss)
[5252]5114
[4601]5115                CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_emiss, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
5116                     'q_emiss',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
5117                IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT TEND EMISS'
5118             ENDIF
5119          ENDDO
5120          flh2o=0
5121       END SELECT ! emission scenario (flag_emit)
5122    ENDIF
[5252]5123END IF
[2897]5124
5125!===============================================================
5126!            Additional tendency of TKE due to orography
5127!===============================================================
5128!
5129! Inititialization
5130!------------------
5131
[5293]5132       addtkeoro=0
5133       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
5134
[2897]5135       IF (prt_level.ge.5) &
5136            print*,'addtkeoro', addtkeoro
[5293]5137
5138       alphatkeoro=1.
[2897]5139       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
5140       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
5141
[5293]5142       smallscales_tkeoro=.FALSE.
5143       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
[2897]5144
5145
[3461]5146       dtadd(:,:)=0.
5147       duadd(:,:)=0.
5148       dvadd(:,:)=0.
[2897]5149
5150! Choices for addtkeoro:
[5293]5151!      ** 0 no TKE tendency from orography
[2897]5152!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
5153!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
5154!
5155
5156       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
5157!      -------------------------------------------
5158
5159
5160       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
5161
5162
5163  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
5164
5165            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
5166            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
5167
5168  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
5169
[3461]5170     IF (smallscales_tkeoro) THEN
[2897]5171       igwd=0
5172       DO i=1,klon
5173          itest(i)=0
5174! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
5175! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
[5293]5176! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
[5470]5177          IF ((zstd(i).GT.1.0) .AND.(nm_oro(i).GT.nm_oro_t)) THEN
[2897]5178             itest(i)=1
5179             igwd=igwd+1
5180             idx(igwd)=i
5181          ENDIF
5182       ENDDO
5183
[5293]5184     ELSE
[2897]5185
5186       igwd=0
5187       DO i=1,klon
5188          itest(i)=0
[5470]5189        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.zpmm_orodr_t).AND.(zstd(i).GT.zstd_orodr_t).AND.(nm_oro(i).GT.nm_oro_t)) THEN
[2897]5190             itest(i)=1
5191             igwd=igwd+1
5192             idx(igwd)=i
[3461]5193        ENDIF
[2897]5194       ENDDO
5195
[3461]5196     ENDIF
[2897]5197
[3461]5198     CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2897]5199               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
5200               igwd,idx,itest, &
5201               t_seri, u_seri, v_seri, &
5202               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
5203               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
5204
[3461]5205     zustrdr(:)=0.
5206     zvstrdr(:)=0.
5207     zulow(:)=0.
5208     zvlow(:)=0.
[2897]5209
[3461]5210     duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
5211     dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
5212  ENDIF
[2897]5213
5214
5215   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
5216   !----------------------------------------------------------
5217    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
5218
5219
[3198]5220    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pctsrf,pbl_tke)
[3888]5221   !
5222   ! Prevent pbl_tke_w from becoming negative
5223    wake_delta_pbl_tke(:,:,:) = max(wake_delta_pbl_tke(:,:,:), -pbl_tke(:,:,:))
5224   !
[2897]5225
5226       ENDIF
5227!      -----
5228!===============================================================
5229
5230
[2469]5231    !====================================================================
5232    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
5233    !====================================================================
5234    ! Abderrahmane 24.08.09
5235
5236    IF (ok_cosp) THEN
[5293]5237       ! adeclarer
[5265]5238IF (CPPKEY_COSP) THEN
[3435]5239       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[1279]5240
[2469]5241          IF (prt_level .GE.10) THEN
5242             print*,'freq_cosp',freq_cosp
5243          ENDIF
5244          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
5245          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
5246          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]5247          CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[2469]5248               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]5249               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]5250               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
5251               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
5252               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
5253               zu10m,zv10m,pphis, &
5254               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
5255               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
5256               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
5257               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
5258               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]5259
[2469]5260          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
5261          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
5262          !     M          clMISR,
5263          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
5264          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]5265
[2469]5266       ENDIF
[5265]5267END IF
[1279]5268
[5265]5269IF (CPPKEY_COSP2) THEN
[3435]5270       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3370]5271
5272          IF (prt_level .GE.10) THEN
5273             print*,'freq_cosp',freq_cosp
5274          ENDIF
5275          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
5276                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
5277          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]5278          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3370]5279               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
5280               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
5281               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
5282               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
5283               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
5284               zu10m,zv10m,pphis, &
5285               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
5286               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
5287               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
5288               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
5289               mr_ozone,cldtau, cldemi)
5290       ENDIF
[5265]5291END IF
[3370]5292
[5265]5293IF (CPPKEY_COSPV2) THEN
[3491]5294       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3726]5295!        IF (MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3491]5296
5297          IF (prt_level .GE.10) THEN
5298             print*,'freq_cosp',freq_cosp
5299          ENDIF
[3726]5300           DO k = 1, klev
5301             DO i = 1, klon
5302               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
5303             ENDDO
5304           ENDDO
[3491]5305          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
5306                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
5307          !     s        ref_liq,ref_ice
5308          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
5309               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
5310               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
5311               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
5312               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
5313               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
5314               zu10m,zv10m,pphis, &
5315               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
5316               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
5317               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
5318               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
5319               mr_ozone,cldtau, cldemi)
5320       ENDIF
[5265]5321END IF
[3491]5322
[2469]5323    ENDIF  !ok_cosp
[2580]5324
5325
5326! Marine
5327
5328  IF (ok_airs) then
5329
[3435]5330  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[2692]5331     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
5332     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
5333        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
5334        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
5335        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
5336        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
5337        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
5338        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
5339        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
5340        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
5341        & alt_tropo )
[2580]5342  ENDIF
5343
5344  ENDIF  ! ok_airs
5345
5346
[2469]5347    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5348    !AA
5349    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
5350    !AA
5351    !====================================================================
5352    !   Calcul  des tendances traceurs
5353    !====================================================================
5354    !
[959]5355
[4389]5356    IF (type_trac == 'repr') THEN
[3666]5357!MM pas d'impact, car on recupere q_seri,tr_seri,t_seri via phys_local_var_mod
5358!MM                               dans Reprobus
[2469]5359       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
[5252]5360IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[3666]5361       d_q_rep(:,:) = 0.
5362       d_ql_rep(:,:) = 0.
5363       d_qi_rep(:,:) = 0.
[5252]5364END IF
[2469]5365    ELSE
5366       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[5293]5367       IF (nqo >= 3) THEN
[3861]5368          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq) + qx(:,:,isol)
[5293]5369       ELSE
[3861]5370          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
5371       ENDIF
[2692]5372    ENDIF
[1565]5373
[5425]5374    ! Merge wdtrainA and wdtrainS in the total source of precipitation due to
5375    ! adiabatic updraughts.
5376    !
5377    wdtrainAS(:,:) = wdtrainA(:,:) + wdtrainS(:,:)
5378
[5253]5379IF (CPPKEY_DUST) THEN
[5638]5380    ! Avec SPLA, iflag_phytrac est forcé =1
5381
5382    CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &
5383                      pdtphys,ftsol,                                       &
5384                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                           &
5385                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,              &
5386                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1, & 
5387                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,         &
5388                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,                &
5389                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,         &
5390                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,          &
5391                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,                    &
5392                      fm_therm, entr_therm, rneb,                          &
5393                      beta_prec_fisrt,beta_prec,                           &
5394                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,                   &
5395                      nsurfwind,surf_wind_value, surf_wind_proba,          &
[2630]5396                      d_tr_dyn,tr_seri)
5397
[5253]5398ELSE
[3776]5399    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
5400      CALL phytrac ( &
[2469]5401         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
[3435]5402         lafin,    phys_tstep,     u, v,     t, &
[2469]5403         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
5404         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
5405         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
5406         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
5407         zustar,   zu10m,     zv10m, &
5408         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
5409         latitude_deg, longitude_deg, &
5410         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
5411         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]5412         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[4412]5413         diafra,   radocond,    itop_con, ibas_con, &
[2469]5414         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
5415         da,       phi,       mp,       upwd, &
5416         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
[5425]5417         wdtrainAS, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
[2469]5418         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
5419         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
5420         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
5421         rfname, &
5422         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
[3418]5423         tr_seri, init_source)
[5252]5424IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[3666]5425
5426
5427          print*,'avt add phys rep',abortphy
5428
5429     CALL add_phys_tend &
[4523]5430            (du0,dv0,dt0,d_q_rep,d_ql_rep,d_qi_rep,dqbs0,paprs,&
[3666]5431             'rep',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
5432        IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT REP'
5433
5434          print*,'apr add phys rep',abortphy
5435
[5252]5436END IF
[3776]5437    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[3666]5438
[5253]5439END IF
[3776]5440    !ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]5441
[2469]5442    IF (offline) THEN
[524]5443
[2469]5444       IF (prt_level.ge.9) &
5445            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]5446       CALL phystokenc ( &
[2469]5447            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
5448            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
5449            fm_therm,entr_therm, &
5450            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
5451            frac_impa, frac_nucl, &
[3435]5452            pphis,cell_area,phys_tstep,itap, &
[5148]5453            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]5454
5455
[2469]5456    ENDIF
[4613]5457
[2469]5458    !
5459    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
5460    !
[4229]5461    CALL transp (paprs,zxtsol, t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
5462                 ue, ve, uq, vq, uwat, vwat)
[2469]5463    !
5464    !IM global posePB BEG
5465    IF(1.EQ.0) THEN
5466       !
[4229]5467       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
[2469]5468            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
5469       !
5470    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
5471    !IM global posePB END
[4229]5472    !
[2469]5473    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
5474    !
[1279]5475
[2469]5476    !================================================================
5477    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
5478    ! parameterisation of subgrid-scale motions
5479    !================================================================
[1753]5480
[2469]5481    d_t_ec(:,:)=0.
5482    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[4232]5483    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx,ivap,iliq,isol, &
[2851]5484         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]5485         zmasse,exner,d_t_ec)
5486    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]5487
[4887]5488    !==================================================================
5489    !--OB water mass fixer for the physics
5490    !--water profiles are corrected to force mass conservation of water
5491    !--currently flag is turned off
5492    !==================================================================
[4952]5493    IF (ok_water_mass_fixer) THEN
[4887]5494    qql2(:)=0.0
5495    DO k = 1, klev
5496      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k))*zmasse(:,k)
5497      IF (nqo >= 3) THEN
5498        qql2(:)=qql2(:)+qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5499      ENDIF
5500      IF (ok_bs) THEN
5501        qql2(:)=qql2(:)+qbs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5502      ENDIF
5503    ENDDO
5504
[5252]5505IF (CPPKEY_STRATAER) THEN
[4887]5506    IF (ok_qemiss) THEN
5507       DO k = 1, klev
5508          qql1(:) = qql1(:)+d_q_emiss(:,k)*zmasse(:,k)
5509       ENDDO
5510    ENDIF
[5252]5511END IF
[4887]5512    IF (ok_qch4) THEN
5513       DO k = 1, klev
5514          qql1(:) = qql1(:)+d_q_ch4_dtime(:,k)*zmasse(:,k)
5515       ENDDO
5516    ENDIF
[5293]5517
[4887]5518    DO i = 1, klon
5519      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
5520      IF (ok_bs) THEN
[5506]5521        corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-snowerosion(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i)-bs_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
[4887]5522      ELSE
5523        corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
5524      ENDIF
5525      DO k = 1, klev
5526        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
5527        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
5528        IF (nqo >= 3) THEN
5529          qs_seri(i,k)=qs_seri(i,k)*corrqql
5530        ENDIF
5531        IF (ok_bs) THEN
5532          qbs_seri(i,k)=qbs_seri(i,k)*corrqql
5533        ENDIF
5534      ENDDO
5535    ENDDO
5536    ENDIF
5537    !--fin mass fixer
5538
5539    !cc prw  = eau precipitable
[5293]5540    !   prlw = colonne eau liquide
[4887]5541    !   prlw = colonne eau solide
5542    !   prbsw = colonne neige soufflee
5543    !   water_budget = non-conservation residual from the LMDZ physics
5544    !                  (should be equal to machine precision if mass fixer is activated)
5545    prw(:) = 0.
5546    prlw(:) = 0.
5547    prsw(:) = 0.
5548    prbsw(:) = 0.
5549    water_budget(:) = 0.0
5550    DO k = 1, klev
5551       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5552       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5553       water_budget(:) = water_budget(:) + (q_seri(:,k)-qx(:,k,ivap)+ql_seri(:,k)-qx(:,k,iliq))*zmasse(:,k)
5554       IF (nqo >= 3) THEN
5555         prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5556         water_budget(:) = water_budget(:) + (qs_seri(:,k)-qx(:,k,isol))*zmasse(:,k)
5557       ENDIF
5558       IF (nqo >= 4 .AND. ok_bs) THEN
5559         prbsw(:)= prbsw(:) + qbs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5560         water_budget(:) = water_budget(:) + (qbs_seri(:,k)-qx(:,k,ibs))*zmasse(:,k)
5561       ENDIF
5562    ENDDO
5563    water_budget(:)=water_budget(:)+(rain_fall(:)+snow_fall(:)-evap(:))*pdtphys
5564    IF (ok_bs) THEN
5565      water_budget(:)=water_budget(:)+bs_fall(:)*pdtphys
5566    ENDIF
5567
[2469]5568    !=======================================================================
5569    !   SORTIES
5570    !=======================================================================
5571    !
5572    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
[5293]5573    CALL calcul_divers(itap, itapm1, un_jour)
[2469]5574    !
5575    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
5576    !   -------------------------------------------------
5577    !
5578    include "calcul_STDlev.h"
5579    !
5580    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
5581    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
5582    !
5583    !
[4389]5584    IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN
[5251]5585IF (CPPKEY_INCA) THEN
[2469]5586       CALL VTe(VTphysiq)
5587       CALL VTb(VTinca)
[959]5588
[2469]5589       CALL chemhook_end ( &
[3435]5590            phys_tstep, &
[2469]5591            pplay, &
5592            t_seri, &
[3872]5593            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]5594            nbtr, &
5595            paprs, &
5596            q_seri, &
5597            cell_area, &
5598            pphi, &
5599            pphis, &
[2832]5600            zx_rh, &
[4127]5601            aps, bps, ap, bp, lafin)
[959]5602
[2469]5603       CALL VTe(VTinca)
5604       CALL VTb(VTphysiq)
[5251]5605END IF
[2692]5606    ENDIF
[655]5607
[4389]5608    IF (type_trac == 'repr') THEN
[5252]5609IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[4140]5610        CALL coord_hyb_rep(paprs, pplay, aps, bps, ap, bp, cell_area)
[5252]5611END IF
[4140]5612    ENDIF
[1753]5613
[2469]5614    !
5615    ! Convertir les incrementations en tendances
5616    !
5617    IF (prt_level .GE.10) THEN
5618       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
5619    ENDIF
5620    !
[2692]5621    IF (mydebug) THEN
5622       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
5623       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
5624       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
5625       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
5626    ENDIF
[766]5627
[2469]5628    DO k = 1, klev
5629       DO i = 1, klon
[3435]5630          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / phys_tstep
5631          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / phys_tstep
5632          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / phys_tstep
5633          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / phys_tstep
5634          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / phys_tstep
[2469]5635          !CR: on ajoute le contenu en glace
[4098]5636          IF (nqo >= 3) THEN
[3435]5637             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / phys_tstep
[2692]5638          ENDIF
[5204]5639          !--ice_supersat: nqo=5, we add cloud fraction and cloudy water vapor to total water vapor ratio
5640          IF (nqo.ge.5 .and. ok_ice_supersat) THEN
5641             d_qx(i,k,icf) = ( cf_seri(i,k) - qx(i,k,icf) ) / phys_tstep
5642             d_qx(i,k,irvc) = ( rvc_seri(i,k) - qx(i,k,irvc) ) / phys_tstep
[4059]5643          ENDIF
[4523]5644
5645           IF (nqo.ge.4 .and. ok_bs) THEN
5646             d_qx(i,k,ibs) = ( qbs_seri(i,k) - qx(i,k,ibs) ) / phys_tstep
5647          ENDIF
5648
[2469]5649       ENDDO
5650    ENDDO
5651    !
[4367]5652    ! DC: All iterations are cycled if nqtot==nqo, so no nqtot>nqo condition required
5653    itr = 0
5654    DO iq = 1, nqtot
5655       IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
5656       itr = itr+1
5657       DO  k = 1, klev
5658          DO  i = 1, klon
5659             d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,itr) - qx(i,k,iq) ) / phys_tstep
[2469]5660          ENDDO
5661       ENDDO
[4367]5662    ENDDO
[2469]5663    !
5664    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
5665    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
5666    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
5667    !
5668    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
5669    !
[2499]5670    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
5671    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
5672    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
5673    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
5674    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
5675    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
[5204]5676    qbs_ancien(:,:)= qbs_seri(:,:)
5677    cf_ancien(:,:) = cf_seri(:,:)
5678    rvc_ancien(:,:)= rvc_seri(:,:)
[2499]5679    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
5680    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
5681    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[4523]5682    CALL water_int(klon,klev,qbs_ancien,zmasse,prbsw_ancien)
[2469]5683    ! !! RomP >>>
[4056]5684    IF (nqtot > nqo) tr_ancien(:,:,:) = tr_seri(:,:,:)
[2469]5685    ! !! RomP <<<
5686    !==========================================================================
5687    ! Sorties des tendances pour un point particulier
5688    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
5689    ! pour le debug
5690    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
5691    !==========================================================================
[879]5692
[2692]5693    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]5694       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
5695       write(lunout,*) &
5696            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
5697       write(lunout,*) &
5698            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
5699            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
5700            pctsrf(igout,is_sic)
5701       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]5702       DO k=1,klev
[2469]5703          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
5704               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
5705               d_t_eva(igout,k)
[2692]5706       ENDDO
[2469]5707       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]5708       DO k=1,klev
[2469]5709          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]5710       ENDDO
[879]5711
[2469]5712       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
5713       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
5714       !jyg!     do k=1,klev
5715       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
5716       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
5717       !jyg!     enddo
5718       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]5719       DO k=1,klev
[2469]5720          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
5721               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]5722       ENDDO
[2469]5723       !>jyg
[879]5724
[2469]5725       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
5726       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]5727       DO k=1,klev
[2469]5728          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
5729               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]5730       ENDDO
5731    ENDIF
[879]5732
[2469]5733    !============================================================
5734    !   Calcul de la temperature potentielle
5735    !============================================================
5736    DO k = 1, klev
5737       DO i = 1, klon
5738          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
5739          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5740          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
5741          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5742          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
5743          !     MPL 20130625
5744          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
5745          ! sinon thetal=theta
5746          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
5747          !    :         ql_seri(i,k))
5748          thetal(i,k)=theta(i,k)
5749       ENDDO
5750    ENDDO
5751    !
[879]5752
[2469]5753    ! 22.03.04 BEG
5754    !=============================================================
5755    !   Ecriture des sorties
5756    !=============================================================
[524]5757
[2469]5758    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
[5293]5759    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]5760
[2469]5761    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
5762    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]5763         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]5764
[1507]5765
[2469]5766    !=============================================================
5767    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
5768    ! de fisrtilp
5769    !=============================================================
[1507]5770
[2692]5771    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]5772       d_t_lscth=0.
5773       d_t_lscst=0.
5774       d_q_lscth=0.
5775       d_q_lscst=0.
[2692]5776       DO k=1,klev
5777          DO i=1,klon
5778             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]5779                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5780                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5781             ELSE
[2469]5782                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5783                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5784             ENDIF
5785          ENDDO
5786       ENDDO
[1507]5787
[2692]5788       DO i=1,klon
[2469]5789          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
5790          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]5791       ENDDO
5792    ENDIF
[909]5793
[2469]5794    !On effectue les sorties:
[1791]5795
[5253]5796IF (CPPKEY_DUST) THEN
[2630]5797  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5798       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3776]5799       ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
[2630]5800       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
5801       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
5802       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[5253]5803ELSE
[2469]5804    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5805         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[5293]5806         ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, ibs,   &
[2496]5807         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]5808         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[4613]5809         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc,t, u1, v1)
[5253]5810END IF
[1791]5811
[2651]5812#ifndef CPP_XIOS
[4619]5813      CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]5814#endif
[687]5815
[4547]5816    ! Petit appelle de sorties pour accompagner le travail sur phyex
5817    if ( iflag_physiq == 1 ) then
5818        call output_physiqex(debut,jD_eq,pdtphys,presnivs,paprs,u,v,t,qx,cldfra,0.*t,0.*t,0.*t,pbl_tke,theta)
5819    endif
[524]5820
[2469]5821    !====================================================================
5822    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
5823    ! plantage par hgardfou
5824    !====================================================================
[2235]5825
5826    IF (abortphy==1) THEN
5827       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]5828       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]5829    ENDIF
5830
[2469]5831    ! 22.03.04 END
5832    !
5833    !====================================================================
5834    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
5835    !====================================================================
5836    !
[782]5837
[3981]5838    ! Disabling calls to the prt_alerte function
5839    alert_first_call = .FALSE.
[4547]5840
[5293]5841
[2469]5842    IF (lafin) THEN
5843       itau_phy = itau_phy + itap
5844       CALL phyredem ("restartphy.nc")
5845       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
5846       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
5847       !         close(97)
[5293]5848
[3435]5849       IF (is_omp_master) THEN
[5293]5850
[3435]5851         IF (read_climoz >= 1) THEN
5852           IF (is_mpi_root) CALL nf95_close(ncid_climoz)
[4489]5853            DEALLOCATE(press_edg_climoz)
5854            DEALLOCATE(press_cen_climoz)
[3435]5855         ENDIF
[5293]5856
[2692]5857       ENDIF
[4127]5858
[4619]5859       IF (using_xios) THEN
5860
[5251]5861IF (CPPKEY_INCA) THEN
[5571]5862          IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN
5863             IF (is_omp_master) THEN
[4874]5864                CALL finalize_inca
5865             ENDIF
5866          ENDIF
[5251]5867END IF
[4874]5868
[5206]5869! close xios physiq context (call LMDZ)
5870          IF (is_omp_master) CALL xios_context_finalize
[4874]5871       ENDIF
5872
[3461]5873       WRITE(lunout,*) ' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[5293]5874
[2469]5875    ENDIF
[1863]5876
[2469]5877    !      first=.false.
[1863]5878
[2469]5879  END SUBROUTINE physiq
[2418]5880
[2902]5881END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.