source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 5746

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GPU porting : revert of reverted commit from rev5511 (initial commit) and rev5561 (reverted commit).
This commit imply a lost of convergence in production mode due to arithmetics rounding effects (possibly by changing order of operations)

YM

  • 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: 217.3 KB
RevLine 
[5050]1
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 5715 2025-06-17 14:57:26Z dcugnet $
[2418]3!
[1862]4!#define IO_DEBUG
[2418]5MODULE physiq_mod
[766]6
[2469]7  IMPLICIT NONE
[2418]8
9CONTAINS
10
[2469]11  SUBROUTINE physiq (nlon,nlev, &
12       debut,lafin,pdtphys_, &
13       paprs,pplay,pphi,pphis,presnivs, &
14       u,v,rot,t,qx, &
15       flxmass_w, &
16       d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps)
[524]17
[3776]18! For clarity, the "USE" section is now arranged in alphabetical order,
19! with a separate section for CPP keys
[5293]20! PLEASE try to follow this rule
[3776]21
[5715]22    USE ACAMA_GWD_rando_m, only: ACAMA_GWD_rando, ACAMA_GWD_rando_first
[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
[5715]34    USE FLOTT_GWD_rando_m, only: FLOTT_GWD_rando, FLOTT_GWD_rando_first
[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
[5655]96    USE phys_output_var_mod, ONLY : cloud_cover_sw, cloud_cover_sw_s2, ZFLUX_DIR, ZFLUX_DIR_CLEAR, &
97  &      ZFLUX_DIR_s2, ZFLUX_DIR_CLEAR_s2, ZFLUX_DIR_SUN, ZFLUX_DIR_SUN_s2
[5685]98    USE phys_output_var_mod, ONLY : type_ecri
[3776]99
[4651]100
[3776]101    !USE cmp_seri_mod
102!    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
103!  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
104
105
[5397]106    USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl, phytracr_spl_out_init
107    USE phys_output_write_spl_mod, ONLY: phys_output_write_spl
108    USE phytrac_mod, ONLY: phytrac_init, phytrac
109    USE phys_output_write_mod, ONLY: phys_output_write
[3776]110
[5397]111
[4367]112    USE geometry_mod,      ONLY: longitude, latitude, boundslon, boundslat, ind_cell_glo
113    USE time_phylmdz_mod,  ONLY: ndays
114    USE infotrac_phy,      ONLY: nqCO2
[5323]115    USE lmdz_reprobus_wrappers, ONLY: init_chem_rep_xjour, d_q_rep, d_ql_rep, d_qi_rep, &
[5659]116                        ptrop, ttrop, ztrop, gravit, itroprep, Z1, Z2, fac, B
[4367]117    USE time_phylmdz_mod,    ONLY: annee_ref, day_ini, day_ref, start_time
118    USE vertical_layers_mod, ONLY: aps, bps, ap, bp
[5265]119    USE lmdz_cppkeys_wrapper, ONLY: CPPKEY_INCA, CPPKEY_REPROBUS, CPPKEY_STRATAER, CPPKEY_DUST, CPPKEY_COSP, CPPKEY_COSP2, CPPKEY_COSPV2
[3776]120
121#ifdef CPP_RRTM
122    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
[4367]123!    USE YOESW, ONLY : RSUN
[3776]124#endif
125
[4601]126    USE phys_local_var_mod, ONLY: d_q_emiss
[5559]127    USE strataer_local_var_mod, ONLY: strataer_init,flag_emit,flh2o,ok_qemiss,flag_verbose_strataer, &
128         year_emit_vol,mth_emit_vol,day_emit_vol,nErupt,nAerErupt,injdur,m_H2O_emiss_vol_daily,m_H2O_emiss_vol, &
129         ponde_lonlat_vol,altemiss_vol,sigma_alt_vol,xlat_min_vol,xlat_max_vol,xlon_min_vol,xlon_max_vol
[4601]130    USE strataer_nuc_mod, ONLY: strataer_nuc_init
131    USE strataer_emiss_mod, ONLY: strataer_emiss_init
[5559]132   
[4619]133    USE lmdz_xios, ONLY: xios_update_calendar, xios_context_finalize
134    USE lmdz_xios, ONLY: xios_get_field_attr, xios_field_is_active, xios_context
135    USE lmdz_xios, ONLY: xios_set_current_context
[5505]136    USE wxios_mod, ONLY: missing_val, using_xios
137    USE lmdz_spla_ini, ONLY : spla_ini
[3776]138
139#ifndef CPP_XIOS
140    USE paramLMDZ_phy_mod
141#endif
142!
143!
144!!!!!!!!!!!!!!!!!!  END "USE" for CPP keys !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145
[4537]146USE physiqex_mod, ONLY : physiqex
[3776]147USE phys_local_var_mod, ONLY: phys_local_var_init, phys_local_var_end, &
[2606]148       ! [Variables internes non sauvegardees de la physique]
149       ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
[5204]150       t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,qbs_seri, &
151       u_seri,v_seri,cf_seri,rvc_seri,tr_seri, &
[5293]152       rhcl, &
[2606]153       ! Dynamic tendencies (diagnostics)
[5204]154       d_t_dyn,d_q_dyn,d_ql_dyn,d_qs_dyn,d_qbs_dyn, &
155       d_u_dyn,d_v_dyn,d_cf_dyn,d_rvc_dyn,d_tr_dyn, &
[4523]156       d_q_dyn2d,d_ql_dyn2d,d_qs_dyn2d,d_qbs_dyn2d, &
[2606]157       ! Physic tendencies
[5622]158       d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con, &
159       d_t_con_zmasse,d_q_con_zmasse,d_u_con_zmasse,d_v_con_zmasse, &       
[2606]160       d_tr, &                              !! to be removed?? (jyg)
161       d_t_wake,d_q_wake, &
162       d_t_lwr,d_t_lw0,d_t_swr,d_t_sw0, &
163       d_t_ajsb,d_q_ajsb, &
164       d_t_ajs,d_q_ajs,d_u_ajs,d_v_ajs, &
[4367]165!       d_t_ajs_w,d_q_ajs_w, &
166!       d_t_ajs_x,d_q_ajs_x, &
[2606]167       !
[2705]168       d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva, &
[2606]169       d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc, &
170       d_t_lscst,d_q_lscst, &
171       d_t_lscth,d_q_lscth, &
172       plul_st,plul_th, &
173       !
[4523]174       d_t_vdf,d_q_vdf, d_qbs_vdf, d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_diss, &
[4056]175       d_t_vdf_x, d_t_vdf_w, &
176       d_q_vdf_x, d_q_vdf_w, &
[2606]177       d_ts, &
178       !
[5050]179       d_t_bsss,d_q_bsss,d_qbs_bsss, &
[4523]180       !
[4367]181!       d_t_oli,d_u_oli,d_v_oli, &
[2606]182       d_t_oro,d_u_oro,d_v_oro, &
[2897]183       d_t_oro_gw,d_u_oro_gw,d_v_oro_gw, &
[2606]184       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
185       d_t_ec, &
186       !
187       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
188       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
189       east_gwstress,west_gwstress, &
190       d_q_ch4, &
[4803]191       ! proprecip
[4830]192       qraindiag, qsnowdiag, &
[4803]193       dqreva, dqssub, &
194       dqrauto,dqrcol,dqrmelt,dqrfreez, &
195       dqsauto,dqsagg,dqsrim,dqsmelt,dqsfreez, &
[2606]196       !  Special RRTM
197       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
198       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
199       !
200       topswad_aero,solswad_aero,   &
201       topswai_aero,solswai_aero,   &
202       topswad0_aero,solswad0_aero, &
203       !LW additional
204       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
205       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
206       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
[4677]207       !pour Ecrad
208       topswad_aero_s2, solswad_aero_s2,   &
209       topswai_aero_s2, solswai_aero_s2,   &
210       topswad0_aero_s2, solswad0_aero_s2, &
211       topsw_aero_s2, topsw0_aero_s2,      &
212       solsw_aero_s2, solsw0_aero_s2,      &
213       topswcf_aero_s2, solswcf_aero_s2,   &
214       !LW diagnostics
215       toplwad_aero_s2, sollwad_aero_s2,   &
216       toplwai_aero_s2, sollwai_aero_s2,   &
217       toplwad0_aero_s2, sollwad0_aero_s2, &
[2606]218       !
219       topsw_aero,solsw_aero,       &
220       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
221       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
222       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]223       drytausum_aero,              &
[2606]224       !
225       !variables CFMIP2/CMIP5
226       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
227       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
228       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
[5293]229       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
[2606]230       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
231       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
232       !LW diagnostics
233       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
234       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
235       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
[4677]236       !pour Ecrad
237       topswad_aero_s2, solswad_aero_s2,   &
238       topswai_aero_s2, solswai_aero_s2,   &
239       topswad0_aero_s2, solswad0_aero_s2, &
240       topsw_aero_s2, topsw0_aero_s2,      &
241       solsw_aero_s2, solsw0_aero_s2,      &
242       topswcf_aero_s2, solswcf_aero_s2,   &
243       !LW diagnostics
244       toplwad_aero_s2, sollwad_aero_s2,   &
245       toplwai_aero_s2, sollwai_aero_s2,   &
246       toplwad0_aero_s2, sollwad0_aero_s2, &
[2606]247       !
248       ptstar, pt0, slp, &
249       !
250       bils, &
251       !
252       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
253       JrNt,                             &
[5486]254       dthmin, evap, snowerosion, icesub_lic, fder, plcl, plfc,   &
[4887]255       prw, prlw, prsw, prbsw, water_budget,         &
[2606]256       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
257       cdragm, cdragh,                   &
258       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
[3817]259       zq2m, zt2m, zn2mout, weak_inversion, &
[2606]260       !
261       s_pblh_x, s_pblh_w, &
262       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
263       !
264       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
265       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
[3257]266       uwat, vwat,                             &
[2606]267       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
268       zxrunofflic,                            &
269       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
[3888]270       delta_qsurf,                            &
[2606]271       rain_lsc, rain_num,                     &
272       !
273       sens_x, sens_w, &
274       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
275       !
[4881]276       pbl_tke_input, pbl_eps, l_mix, wprime,&
[2606]277       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
278       cdragh_x, cdragh_w, &
279       cdragm_x, cdragm_w, &
280       kh, kh_x, kh_w, &
281       !
[2730]282       wake_k, &
[5293]283       alp_wake, &
[2635]284       wake_h, wake_omg, &
285                       ! tendencies of delta T and delta q:
286       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
287       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
288       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
289       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
290       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
291                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
[4744]292       d_s_wk, d_s_a_wk, d_dens_wk,  d_dens_a_wk, &  ! due to wakes
[3208]293!!!       d_s_vdf, d_dens_a_vdf, d_dens_vdf, & ! due to vertical diffusion
294!!!       d_s_the, d_dens_a_the, d_dens_the, & ! due to thermals
[5293]295       !
[3148]296       ptconv, ratqsc, &
[2824]297       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]298       sens, flwp, fiwp,  &
[3080]299       alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
[2606]300       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
[4843]301       alp_bl_stat, n2, s2,  strig, zcong, zlcl_th, &
[2606]302       proba_notrig, random_notrig,  &
[3956]303!!       cv_gen,  &  !moved to phys_state_var_mod
[2606]304       !
[3134]305       dnwd0,  &
306       omega,  &
[2606]307       epmax_diag,  &
[3134]308       !    Deep convective variables used in phytrac
309       pmflxr, pmflxs,  &
[5491]310       coef_clos, coef_clos_eff, &
[5425]311       wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM, wdtrainAS,  &
[3134]312       upwd, dnwd, &
[2606]313       ep,  &
[3134]314       da, mp, &
315       phi, &
316       wght_cvfd, &
317       phi2, &
318       d1a, dam, &
319       ev, &
320       elij, &
[3496]321       qtaa, &
[3134]322       clw, &
323       epmlmMm, eplaMm, &
324       sij, &
[3387]325       !
[4380]326       rneblsvol, &
[5614]327       pfraclr, pfracld, &
328       cldfraliq, sigma2_icefracturb, mean_icefracturb,  &
329       cldfraliqth, sigma2_icefracturbth, mean_icefracturbth,  &
[5007]330       distcltop, temp_cltop,  &
[5204]331       !-- LSCP - condensation and ice supersaturation variables
[5396]332       qsub, qissr, qcld, subfra, issrfra, gamma_cond, &
333       ql_seri_lscp, ratio_ql_qtot, qi_seri_lscp, ratio_qi_qtot, &
[5204]334       dcf_sub, dcf_con, dcf_mix, dqi_adj, dqi_sub, dqi_con, dqi_mix, &
335       dqvc_adj, dqvc_sub, dqvc_con, dqvc_mix, qsatliq, qsatice, &
336       !-- LSCP - aviation and contrails variables
[4380]337       Tcontr, qcontr, qcontr2, fcontrN, fcontrP, &
[5204]338       dcf_avi, dqi_avi, dqvc_avi, flight_dist, flight_h2o, &
339       !
[2606]340       cldemi,  &
341       cldfra, cldtau, fiwc,  &
342       fl, re, flwc,  &
343       ref_liq, ref_ice, theta,  &
344       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[3780]345       zphi, zx_rh, zx_rhl, zx_rhi,  &
[2606]346       pmfd, pmfu,  &
347       !
348       t2m, fluxlat,  &
349       fsollw, evap_pot,  &
[5293]350       fsolsw, wfbils, wfevap, &
[4523]351       prfl, psfl,bsfl, fraca, Vprecip,  &
[2606]352       zw2,  &
[3387]353       !
[2606]354       fluxu, fluxv,  &
355       fluxt,  &
[3387]356       !
[2606]357       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
358       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
359       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
[5293]360       !
[2606]361       beta_prec,  &
362       rneb,  &
[4575]363       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic, &
[5662]364!GG       zxfluxt,zxfluxq
365       zxfluxt,zxfluxq, &
366       fcds, fcdi, dh_basal_growth, dh_basal_melt, &
367       dh_top_melt, dh_snow2sic, &
368       dtice_melt, dtice_snow2sic
369!GG
[2606]370       !
[4703]371       USE phys_local_var_mod, ONLY: zfice, dNovrN, ptconv
372       USE phys_output_var_mod, ONLY: scdnc, cldncl, reffclwtop, lcc, reffclws, &
373       reffclwc, cldnvi, lcc3d, lcc3dcon, lcc3dstra, icc3dcon, icc3dstra
[4692]374       USE output_physiqex_mod, ONLY: output_physiqex
[5285]375       USE yomcst_mod_h
[5282]376       USE clesphys_mod_h
[5283]377       USE conema3_mod_h
[5284]378       USE alpale_mod
379       USE yoethf_mod_h
[5293]380       USE calcul_divers_mod_h, ONLY: calcul_divers
[5296]381       USE compbl_mod_h
[5305]382       USE nuage_params_mod_h
383       USE dimpft_mod_h, ONLY: nvm_lmdz
[5314]384       USE radepsi_mod_h
385       USE radopt_mod_h
[5315]386       USE regdim_mod_h
[5326]387       USE phys_output_write_spl_mod, ONLY: phys_output_write_spl
388       USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl_out_init, phytracr_spl
[5480]389       USE s2s, ONLY : s2s_initialize
[3387]390    IMPLICIT NONE
[2469]391    !>======================================================================
392    !!
393    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
394    !!
395    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
396    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
397    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
398    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
[5293]399    !!AA                     en mode traceur off-line
[2469]400    !!======================================================================
401    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
402    !!   =====================
[1352]403#define histNMC
[2469]404    !!======================================================================
405    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
406    !!
407    !!  Arguments:
408    !!
409    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
410    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
411    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
412    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
413    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
414    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
415    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
416    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
417    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
418    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
419    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
420    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
421    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
422    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
423    !! t-------input-R-temperature (K)
424    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
425    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
426    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]427    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
428    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]429    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
430    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
431    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
432    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
433    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
434    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
435    !!======================================================================
436    integer jjmp1
437    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
438    !  integer iip1
439    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]440
[2469]441    !======================================================================
[3479]442    LOGICAL, SAVE :: ok_volcan ! pour activer les diagnostics volcaniques
[3600]443    !$OMP THREADPRIVATE(ok_volcan)
[4056]444    INTEGER, SAVE :: flag_volc_surfstrat ! pour imposer le cool/heat rate à la surf/strato
[3989]445    !$OMP THREADPRIVATE(flag_volc_surfstrat)
[2469]446    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
447    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
448    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
449    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
[3600]450    INTEGER, SAVE :: iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
[2469]451    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
452    !======================================================================
453    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
454    PARAMETER (check=.FALSE.)
455    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
456    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
457    !======================================================================
458    REAL amn, amx
459    INTEGER igout
460    !======================================================================
[3317]461    ! Clef iflag_cycle_diurne controlant l'activation du cycle diurne:
[2469]462    ! en attente du codage des cles par Fred
[5293]463    ! iflag_cycle_diurne est initialise par conf_phys et se trouve
[3317]464    ! dans clesphys.h (IM)
[2469]465    !======================================================================
466    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
467    !cc      LOGICAL soil_model
468    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
469    !======================================================================
470    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
471    !c      LOGICAL ok_orodr
472    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
473    !cc      LOGICAL ok_orolf
474    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
475    !======================================================================
476    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
[3461]477    SAVE ok_journe
[2469]478    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
479    !
480    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
[3461]481    SAVE ok_mensuel
[2469]482    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
483    !
484    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
[3461]485    SAVE ok_instan
[2469]486    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
487    !
[5293]488    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
489    SAVE ok_LES
490    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)
[2469]491    !
[5293]492    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
493    SAVE callstats
494    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)
[2469]495    !
496    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
497    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
498    !======================================================================
[3461]499    REAL seuil_inversion
500    SAVE seuil_inversion
[2469]501    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
[5293]502
503
504
[2469]505    real facteur
[1507]506
[2469]507    REAL wmax_th(klon)
508    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]509
[3461]510    INTEGER lmax_th(klon)
511    INTEGER limbas(klon)
512    REAL ratqscth(klon,klev)
513    REAL ratqsdiff(klon,klev)
514    REAL zqsatth(klon,klev)
[878]515
[2469]516    !======================================================================
517    !
518    !
519    ! Variables argument:
520    !
521    INTEGER nlon
522    INTEGER nlev
523    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
524    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
525    LOGICAL debut, lafin
526    REAL paprs(klon,klev+1)
527    REAL pplay(klon,klev)
528    REAL pphi(klon,klev)
529    REAL pphis(klon)
530    REAL presnivs(klev)
[2799]531!JLD    REAL znivsig(klev)
532!JLD    real pir
[719]533
[2469]534    REAL u(klon,klev)
535    REAL v(klon,klev)
[2333]536
[2469]537    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
538    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]539
[2469]540    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
541    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
542    !     MPL 20130625
543    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
544    ! sinon thetal=theta
545    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
546    REAL qx(klon,klev,nqtot)
547    REAL flxmass_w(klon,klev)
548    REAL d_u(klon,klev)
549    REAL d_v(klon,klev)
550    REAL d_t(klon,klev)
551    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
552    REAL d_ps(klon)
[2897]553  ! variables pour tend_to_tke
554    REAL duadd(klon,klev)
555    REAL dvadd(klon,klev)
556    REAL dtadd(klon,klev)
557
[3134]558!!   Variables moved to phys_local_var_mod
559!!    ! Variables pour le transport convectif
560!!    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
561!!    real wght_cvfd(klon,klev)
562!!    ! Variables pour le lessivage convectif
[5293]563!!    ! RomP >>>
[3134]564!!    real phi2(klon,klev,klev)
565!!    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
566!!    real ev(klon,klev)
567!!    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
568!!    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
569!!    ! RomP <<<
[2469]570    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
571    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]572
[2469]573    ! variables a une pression donnee
574    !
575    include "declare_STDlev.h"
[5314]576
[2469]577    INTEGER n
578    !ym      INTEGER npoints
[5293]579    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
[2469]580    !
581    INTEGER nregISCtot
[5293]582    PARAMETER(nregISCtot=1)
[2469]583    !
584    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
585    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
586    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
587    ! direction i (longitude)
588    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
589    ! direction j (latitude)
[2799]590!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
[5293]591!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]592    !IM: region='3d' <==> sorties en global
593    CHARACTER*3 region
594    PARAMETER(region='3d')
[3461]595    LOGICAL ok_hf
[2469]596    !
[3461]597    SAVE ok_hf
[2469]598    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]599
[3461]600    INTEGER, PARAMETER :: longcles=20
601    REAL, SAVE :: clesphy0(longcles)
[2469]602    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
603    !
604    ! Variables propres a la physique
[3461]605    INTEGER, SAVE :: itap         ! compteur pour la physique
[2469]606    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]607
[2469]608    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
609    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
610    !
[3461]611    REAL,SAVE ::  solarlong0
[2469]612    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]613
[2469]614    !
615    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
616    !
617    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
618    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
619    !
620    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
621    !
622    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
623    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
624    !ym      SAVE run_off_lic_0
625    !KE43
626    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
627    !
[3461]628    REAL, SAVE :: bas, top             ! cloud base and top levels
[2469]629    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
630    !------------------------------------------------------------------
631    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
632    !
[4367]633!    INTEGER izero
[2469]634    INTEGER k_upper_cv
635    !------------------------------------------------------------------
[3153]636    ! Compteur de l'occurence de cvpas=1
637    INTEGER Ncvpaseq1
638    SAVE Ncvpaseq1
639    !$OMP THREADPRIVATE(Ncvpaseq1)
[2469]640    !
641    !==========================================================================
642    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
643    !de convection avec poches froides
644    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]645
[3496]646!!    REAL mipsh(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
647!!      Moved to phys_state_var_mod
[2469]648    !
649    REAL wape_prescr, fip_prescr
650    INTEGER it_wape_prescr
651    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
652    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
653    !
654    ! variables supplementaires de concvl
655    REAL Tconv(klon,klev)
[3134]656!!    variable moved to phys_local_var_mod
657!!    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]658!!    !
659!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
660!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
661!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
662!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]663
[3461]664    REAL, SAVE :: alp_bl_prescr=0.
665    REAL, SAVE :: ale_bl_prescr=0.
666    REAL, SAVE :: wake_s_min_lsp=0.1
[2469]667    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
668    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]669
[3461]670    REAL ok_wk_lsp(klon)
[1516]671
[2469]672    !RC
673    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]674
[2635]675    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
676                                                     ! updated within calwake
677    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]678    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
679                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
[5293]680                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
[3000]681                                                        ! gust-front in the grid cell.
682    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[3489]683
[2635]684    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
685    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]686
[2469]687    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]688
[2469]689    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
690    ! transported by LS omega
691    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
692    ! large scale omega
693    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
694    ! (wake - unpertubed) CONV
695    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
696    ! (wake - unpertubed) CONV
697    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
698    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
699    !
700    !pourquoi y'a pas de save??
701    !
[2730]702!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
[5293]703!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]704    !
705    !jyg<
[5293]706    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
[2469]707    !>jyg
[879]708
[3000]709    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]710    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]711!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]712    !
713    !
714    REAL dt_dwn(klon,klev)
715    REAL dq_dwn(klon,klev)
716    REAL M_dwn(klon,klev)
717    REAL M_up(klon,klev)
718    REAL dt_a(klon,klev)
719    REAL dq_a(klon,klev)
720    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
721    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
722    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
[5293]723    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]724    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
725    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]726    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
[5293]727    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]728    REAL, SAVE :: alp_offset
729    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[3150]730    REAL, SAVE :: dtcon_multistep_max=1.e6
731    !$OMP THREADPRIVATE(dtcon_multistep_max)
732    REAL, SAVE :: dqcon_multistep_max=1.e6
733    !$OMP THREADPRIVATE(dqcon_multistep_max)
734
[5293]735
[2469]736    !
737    !RR:fin declarations poches froides
738    !==========================================================================
[1032]739
[2469]740    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
741    REAL zpspsk(klon,klev)
[5293]742    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
[2469]743    REAL zthl(klon,klev)
[1638]744
[2469]745    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]746
[2469]747    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
[5293]748    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
[4843]749!    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
[2469]750    ! continument (pcon dans
751    ! thermcell_main.F90)
752    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
753    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
754    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
755    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
[5293]756    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
757    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[4822]758    INTEGER, SAVE :: iflag_thermcell_tke ! transtport TKE by thermals
759    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_thermcell_tke)
[1638]760
[2799]761!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
762!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]763
[2469]764    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
[5293]765    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]766
[2469]767    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
768    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
769    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
770    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]771
[2897]772    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
773     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
[5293]774    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
[2897]775     REAL, SAVE :: alphatkeoro
[5293]776    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
[2897]777     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
[5293]778    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]779
[2897]780
781
[2469]782    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]783
[2469]784    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
785    !
786    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
787    !Al1      SAVE pblh
788    !34EK
789    !
790    ! Variables locales:
791    !
792    !AA
[5293]793    !AA  Pour phytrac
[2469]794    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
795    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]796
[2469]797    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
798    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
799    !@$$      INTEGER physid
800    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
801    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
[5293]802    ! RomP >>>
[2469]803    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
804    ! RomP <<<
[2068]805
[2469]806    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
807    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
808    !
809    !IM 050204 END
810    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
811    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]812
[2469]813    !
814    ! Conditions aux limites
815    !
816    !
817    REAL :: day_since_equinox
818    ! Date de l'equinoxe de printemps
819    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
820    REAL :: jD_eq
[1279]821
[3461]822    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .TRUE.
[524]823
[2469]824    !
825    INTEGER lmt_pas
826    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
[5293]827    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
828    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
[2469]829    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
830    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]831
[2469]832    !IM sorties
833    REAL un_jour
834    PARAMETER(un_jour=86400.)
835    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
836    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
837    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
838    !======================================================================
839    !
840    ! Declaration des procedures appelees
841    !
842    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
843    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
844    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
845    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
846    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
847    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
848    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
849    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
850    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
851    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
852    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
853    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
854    !IM
855    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
856    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
857    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
858    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
859    ! EXTERNAL moyglo_aire
860    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
861    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
862    !
863    !
864    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
865    ! Local variables
866    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
867    !
[4489]868!    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
[2469]869    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
870    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
[4412]871    REAL radocond(klon,klev)  ! eau condensee nuageuse
[2469]872    !
[5293]873    !XXX PB
[2469]874    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
[4523]875    REAL fluxqbs(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent de neige soufflee
[2469]876    !
[4575]877    !FC    REAL zxfluxt(klon, klev)
878    !FC    REAL zxfluxq(klon, klev)
[4523]879    REAL zxfluxqbs(klon,klev)
[2469]880    REAL zxfluxu(klon, klev)
881    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]882
[2469]883    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
884    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
885    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
886    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
887    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
888    !
889    INTEGER itaprad
890    SAVE itaprad
891    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
892    !
893    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
894    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
895    !
896    REAL zsav_tsol(klon)
897    !
898    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
899    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
900    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
901    !
902    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
903    LOGICAL zx_ajustq
904    !
[2799]905    REAL za
906    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]907    real zqsat(klon,klev)
908    !
[4367]909    INTEGER i, k, iq, nsrf, l, itr
[2469]910    !
911    REAL t_coup
912    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]913
[2469]914    !ym A voir plus tard !!
915    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
916    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
917    !
918    ! Grandeurs de sorties
919    REAL s_capCL(klon)
920    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
921    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
922    REAL s_trmb3(klon)
[2707]923
924    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
925    !                      sauvegarder les sorties de la convection
[5293]926    !ym      SAVE
927    !ym      SAVE
928    !ym      SAVE
[2707]929    !
[2730]930    INTEGER itapcv, itapwk
931    SAVE itapcv, itapwk
932    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]933
[2469]934    !KE43
935    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]936
[2469]937    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
938    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]939
[2469]940    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
941    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]942
[2469]943    ! -- convect43:
944    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
945    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
946    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
947    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
948    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
949    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
950    ! --
951    !34EK
952    !
953    ! Variables du changement
954    !
955    ! con: convection
956    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
957    ! ajs: ajustement sec
958    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
959    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]960    !
[2469]961    ! tendance nulles
[4523]962    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0, dqbs0
[2812]963    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
964    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]965    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
966    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]967    !
[5293]968    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
[2611]969    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
970    ! flag_inhib_tend = 0
[5293]971    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
[2611]972    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
973    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
974    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
975!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[3134]976    !
[5293]977    ! Logical switch to a bug : reseting to 0 convective variables at the
[3134]978    ! begining of physiq.
979    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_cv_trac = .TRUE.
980    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[3180]981    !
982    ! Logical switch to a bug : changing wake_deltat when thermals are active
983    ! even when there are no wakes.
984    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_split_th = .TRUE.
985    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_split_th)
[524]986
[5293]987    ! Logical switch to a bug : modifying directly wake_deltat  by adding
[4516]988    ! the (w) dry adjustment tendency to wake_deltat
989    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_ajs_cv = .TRUE.
990    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_ajs_cv)
991
[2469]992    !
993    !********************************************************
994    !     declarations
[524]995
[2469]996    !********************************************************
997    !IM 081204 END
998    !
999    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
1000    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
1001    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
1002    !
[3461]1003    REAL ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
1004    SAVE ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
[2469]1005    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]1006    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
1007    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]1008
[2469]1009    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
[3461]1010    REAL, SAVE :: fact_cldcon
1011    REAL, SAVE :: facttemps
1012    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
1013    LOGICAL, SAVE :: ok_newmicro
[2469]1014    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
[524]1015
[3461]1016    INTEGER, SAVE :: iflag_cld_th
[2469]1017    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]1018!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]1019    !IM cf. AM 081204 BEG
[3461]1020    LOGICAL ptconvth(klon,klev)
[3999]1021
1022    REAL picefra(klon,klev)
[5470]1023    REAL nm_oro(klon)
[2469]1024    !IM cf. AM 081204 END
1025    !
1026    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
1027    !
1028    !======================================================================
1029    !
1030    !
[2799]1031!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]1032    !
1033    !
1034    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
1035    !
1036    !IM RH a 2m (la surface)
1037    REAL Lheat
[524]1038
[2469]1039    INTEGER        length
1040    PARAMETER    ( length = 100 )
1041    REAL tabcntr0( length       )
1042    !
[2799]1043!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]1044    !IM
1045    !
1046    !IM AMIP2 BEG
[2799]1047!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]1048    !IM 141004 BEG
1049    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
1050    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
1051    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
1052    REAL aam, torsfc
1053    !IM 141004 END
1054    !IM 190504 BEG
1055    !  INTEGER imp1jmp1
1056    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
1057    !ym A voir plus tard
1058    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
1059    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
1060    !IM 190504 END
[2799]1061!JLD    LOGICAL ok_msk
1062!JLD    REAL msk(klon)
[2469]1063    !ym A voir plus tard
1064    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
1065    !IM AMIP2 END
1066    !
1067    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
[5293]1068    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]1069!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
1070!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
1071!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]1072    !
[2630]1073    INTEGER nid_ctesGCM
1074    SAVE nid_ctesGCM
1075    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]1076    !
1077    !IM 280405 BEG
1078    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
1079    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
1080    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
1081    !
1082    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
1083    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
1084    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
1085    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
1086    !
[2799]1087!JLD    REAL zjulian
1088!JLD    SAVE zjulian
1089!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]1090
[2799]1091!JLD    INTEGER nhori, nvert
1092!JLD    REAL zsto
1093!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]1094
[3981]1095    CHARACTER (LEN=20) :: modname='physiq_mod'
[4056]1096    CHARACTER*80 abort_message
[3461]1097    LOGICAL, SAVE ::  ok_sync, ok_sync_omp
[5597]1098    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
1099    ! ok_sync_omp should not be in a THREADPRIVATE statement
[3461]1100    REAL date0
[524]1101
[2469]1102    ! essai writephys
[3461]1103    INTEGER fid_day, fid_mth, fid_ins
[5293]1104    PARAMETER (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
[3461]1105    INTEGER prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1106    PARAMETER (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
[2469]1107    REAL ztsol(klon)
1108    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[4523]1109    REAL qbsfra  ! blowing snow fraction
[2469]1110    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1111    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1112    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1113    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1114    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1115
[2863]1116    INTEGER :: naero
[2469]1117    ! Aerosol optical properties
[5293]1118    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
[2469]1119    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1120    ! concentration
1121    ! for all soluble
1122    ! aerosols[ug/m3]
1123    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1124    ! - " - (pre-industrial value)
[4976]1125    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_tot) :: m_allaer
[1279]1126
[2469]1127    ! Parameters
1128    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1129    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1130    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1131    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1132    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1133    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1134    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1135    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
[5293]1136    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)
1137    LOGICAL, SAVE :: chemistry_couple ! true  : use INCA chemistry O3
[3338]1138    ! false : use offline chemistry O3
[5293]1139    !$OMP THREADPRIVATE(chemistry_couple)
1140    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1141    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1142    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1143    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1144    !
1145    !--STRAT AEROSOL
[2530]1146    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1147    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
[3412]1148    !
1149    !--INTERACTIVE AEROSOL FEEDBACK ON RADIATION
1150    LOGICAL, SAVE :: flag_aer_feedback
1151    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aer_feedback)
1152
[2469]1153    !c-fin STRAT AEROSOL
1154    !
1155    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1156    !
[3461]1157    LOGICAL,SAVE :: first=.TRUE.
[2469]1158    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1159
[2788]1160    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1161    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1162    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1163    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1164    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1165    !     0: do not read an ozone climatology
1166    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1167    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1168    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1169    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
[4707]1170    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1171    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1172    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
[5400]1173
[2788]1174    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1175                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1176    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1177    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1178    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1179                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1180
[2469]1181    include "FCTTRE.h"
1182    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1183    !
1184    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1185    ! Declarations pour Simulateur COSP
1186    !============================================================
[4527]1187    ! AI 10-22
1188    include "ini_COSP.h"
[3511]1189    real :: mr_ozone(klon,klev), phicosp(klon,klev)
[3370]1190
[2469]1191    !IM stations CFMIP
1192    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1193    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1194    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1195    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1196    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
[5293]1197    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
[2469]1198    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1199    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1200    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1201    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1202    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1203    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1204    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1205
[2469]1206    !IM betaCRF
1207    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1208    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1209    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1210    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1211    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1212    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1213    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1214    ! cldemirad pour evaluer les
1215    ! retros liees aux CRF
1216    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1217    ! pour radlwsw pour
1218    ! tester "CRF off"
1219    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1220    ! pour radlwsw pour
1221    ! tester "CRF off"
1222    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1223    ! radlwsw pour tester
1224    ! "CRF off"
1225    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1226
[4367]1227    REAL :: calday, zxsnow_dummy(klon)
[3418]1228    ! set de variables utilisees pour l'initialisation des valeurs provenant de INCA
1229    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_tauinca
1230    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_pizinca
1231    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_cginca
1232    REAL, DIMENSION(klon,klev,nbands) :: init_ccminca
1233    REAL, DIMENSION(klon,nbtr) :: init_source
1234
[3048]1235    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
[5293]1236    REAL, SAVE :: betalwoff
[5345]1237    !$OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
[3048]1238!
[2469]1239    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1240    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1241    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1242    integer iostat
[1539]1243
[4881]1244    REAL, dimension(klon,klev+1) :: l_mix_ave, wprime_ave
[2469]1245    REAL zzz
1246    !albedo SB >>>
[3461]1247    REAL,DIMENSION(6), SAVE :: SFRWL
[3435]1248!$OMP THREADPRIVATE(SFRWL)
[2469]1249    !albedo SB <<<
[1955]1250
[2485]1251    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[3461]1252    REAL qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1253
[4690]1254    REAL, dimension(klon,klev) :: t_env,q_env
1255
[4722]1256    REAL, dimension(klon) :: pr_et
1257    REAL, dimension(klon) :: w_et, jlr_g_c, jlr_g_s
1258
[3110]1259    REAL pi
[4745]1260    REAL viscom, viscoh
[4625]1261    INTEGER ieru
[3110]1262
[4773]1263    !AI namelist pour gerer le double appel de Ecrad
1264    CHARACTER(len=512) :: namelist_ecrad_file
1265
[5445]1266
1267    ! Subgrid scale wind :
1268    ! Need to be allocatable/save because the number of bin is not known (provided by surf_wind_ini)
[5458]1269    integer, save :: nsurfwind=1
[5445]1270    real, dimension(:,:), allocatable, save :: surf_wind_value, surf_wind_proba ! module and probability of sugrdi wind wind sample
[5458]1271    !$OMP THREADPRIVATE(nsurfwind,surf_wind_value, surf_wind_proba)
[5445]1272   
1273
1274
[4537]1275    !======================================================================!
1276    ! Bifurcation vers un nouveau moniteur physique pour experimenter      !
1277    ! des solutions et préparer le couplage avec la physique de MesoNH     !
1278    ! 14 mai 2023                                                          !
1279    !======================================================================!
1280    if (debut) then                                                        !
[4547]1281       iflag_physiq=0
[4537]1282       call getin_p('iflag_physiq', iflag_physiq)                          !
1283    endif                                                                  !
1284    if ( iflag_physiq == 2 ) then                                          !
1285       call physiqex (nlon,nlev, &                                         !
1286       debut,lafin,pdtphys_, &                                             !
1287       paprs,pplay,pphi,pphis,presnivs, &                                  !
1288       u,v,rot,t,qx, &                                                     !
1289       flxmass_w, &                                                        !
1290       d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps)                                          !
1291       return                                                              !
1292    endif                                                                  !
1293    !======================================================================!
1294
1295
[3110]1296    pi = 4. * ATAN(1.)
1297
[3981]1298    ! set-up call to alerte function
1299    call_alert = (alert_first_call .AND. is_master)
[5293]1300
[2469]1301    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1302    jjmp1=nbp_lat
[2344]1303
[2469]1304    !======================================================================
1305    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1306    !
1307    pdtphys=pdtphys_
1308    CALL update_time(pdtphys)
[3435]1309    phys_tstep=NINT(pdtphys)
[4619]1310    IF (.NOT. using_xios) missing_val=nf90_fill_real
1311
1312    IF (using_xios) THEN
[5293]1313      ! switch to XIOS LMDZ physics context
[4619]1314      IF (.NOT. debut .AND. is_omp_master) THEN
1315        CALL wxios_set_context()
1316        CALL xios_update_calendar(itap+1)
1317      ENDIF
[4236]1318    ENDIF
[1355]1319
[2469]1320    !======================================================================
1321    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1322    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1323    ! en imposant la valeur de igout.
[4537]1324    !======================================================================
[2692]1325    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1326       igout=klon/2+1/klon
1327       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1328       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1329            longitude_deg(igout)
1330       write(lunout,*) &
1331            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1332       write(lunout,*) &
[5293]1333            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1334
[2469]1335       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1336       DO k=1,klev
[2469]1337          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1338               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1339       ENDDO
[2469]1340       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1341       DO k=1,klev
[2469]1342          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1343       ENDDO
1344    ENDIF
[879]1345
[2769]1346    ! Quick check on pressure levels:
[3461]1347    CALL assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1348            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1349
[5293]1350    IF (first) THEN
[5480]1351       
1352        CALL s2s_initialize     ! initialization of source to source tools
1353       
[4596]1354!       CALL init_etat0_limit_unstruct
1355!       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2469]1356       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1357
[3461]1358       WRITE(lunout,*) '================================================='
1359       WRITE(lunout,*) 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
1360       WRITE(lunout,*) '================================================='
[2692]1361       CALL phys_local_var_init
[2469]1362       !
1363       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1364       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1365            ok_instan, ok_hf, &
1366            ok_LES, &
1367            callstats, &
1368            solarlong0,seuil_inversion, &
1369            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
[4613]1370            iflag_cld_th,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[3989]1371            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, ok_volcan, flag_volc_surfstrat, aerosol_couple, &
1372            chemistry_couple, flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2644]1373            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1374                                ! nv flags pour la convection et les
1375                                ! poches froides
1376            read_climoz, &
1377            alp_offset)
[4596]1378       CALL init_etat0_limit_unstruct
1379       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2692]1380       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1381       CALL phys_output_var_init
[5293]1382       IF (read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit .AND. grid_type==unstructured) &
[3522]1383          CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3435]1384
[2469]1385       print*, '================================================='
1386       !
1387       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1388       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1389          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
[4120]1390               '(H2O_g, H2O_l, H2O_s) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[3531]1391          abort_message='see above'
1392          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2692]1393       ENDIF
[2224]1394
[5204]1395       IF (ok_ice_supersat.AND.(iflag_ice_thermo.EQ.0)) THEN
1396          WRITE (lunout, *) ' ok_ice_supersat=y requires iflag_ice_thermo=1 as well'
[4059]1397          abort_message='see above'
1398          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1399       ENDIF
1400
[5204]1401       IF (ok_ice_supersat.AND.(nqo.LT.5)) THEN
1402          WRITE (lunout, *) ' ok_ice_supersat=y requires 5 H2O tracers ', &
1403               '(H2O_g, H2O_l, H2O_s, H2O_f, H2O_c) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[4059]1404          abort_message='see above'
1405          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1406       ENDIF
1407
[5204]1408       IF (ok_plane_h2o.AND..NOT.ok_ice_supersat) THEN
1409          WRITE (lunout, *) ' ok_plane_h2o=y requires ok_ice_supersat=y '
[4062]1410          abort_message='see above'
1411          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1412       ENDIF
1413
[5204]1414       IF (ok_plane_contrail.AND..NOT.ok_ice_supersat) THEN
1415          WRITE (lunout, *) ' ok_plane_contrail=y requires ok_ice_supersat=y '
[4062]1416          abort_message='see above'
1417          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1418       ENDIF
1419
[4523]1420        IF (ok_bs) THEN
[5204]1421         IF ((ok_ice_supersat.AND.nqo .LT.6).OR.(.NOT.ok_ice_supersat.AND.nqo.LT.4)) THEN
[4523]1422             WRITE (lunout, *) 'activation of blowing snow needs a specific H2O tracer', &
1423                               'but nqo=', nqo
1424             abort_message='see above'
1425             CALL abort_physic(modname,abort_message, 1)
1426         ENDIF
1427        ENDIF
1428
[3154]1429       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1430       dnwd0=0.0
1431       ftd=0.0
1432       fqd=0.0
1433       cin=0.
1434       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1435       pbase=0
1436       !IM 180608
[904]1437
[2469]1438       itau_con=0
[3461]1439       first=.FALSE.
[1797]1440
[2692]1441    ENDIF  ! first
[1797]1442
[5293]1443    !ym => necessaire pour iflag_con != 2
[2469]1444    pmfd(:,:) = 0.
1445    pen_u(:,:) = 0.
1446    pen_d(:,:) = 0.
1447    pde_d(:,:) = 0.
1448    pde_u(:,:) = 0.
1449    aam=0.
1450    d_t_adjwk(:,:)=0
1451    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1452
[2469]1453    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1454
[2469]1455    torsfc=0.
1456    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1457
[644]1458
[2469]1459    IF (debut) THEN
1460       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3327]1461! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1462       tau_gl=5.
1463       CALL getin_p('tau_gl', tau_gl)
1464! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1465! secondes
1466       tau_gl=86400.*tau_gl
[3461]1467       WRITE(lunout,*) 'debut physiq_mod tau_gl=',tau_gl
[4822]1468       iflag_thermcell_tke=0
1469       call getin_p('iflag_thermcell_tke', iflag_thermcell_tke)                          !
[3461]1470
[5293]1471       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1472       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[5293]1473       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
[2882]1474       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1475       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1476                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1477                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1478       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1479       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1480       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1481       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1482       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1483       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1484       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1485       iflag_wake_tend = 0
1486       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[5293]1487       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
[2799]1488                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1489       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1490       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[3180]1491       CALL getin_p('ok_bug_split_th',ok_bug_split_th)
[4516]1492       CALL getin_p('ok_bug_ajs_cv',ok_bug_ajs_cv)
[2799]1493       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1494       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1495       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1496       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1497       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1498       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[4952]1499
1500       ok_water_mass_fixer=.FALSE.  ! OB: by default we do not apply the mass fixer
1501       CALL getin_p('ok_water_mass_fixer',ok_water_mass_fixer)
[5253]1502IF (CPPKEY_DUST) THEN
1503       IF (iflag_phytrac.EQ.0) THEN
[3776]1504         WRITE(lunout,*) 'In order to run with SPLA, iflag_phytrac will be forced to 1'
1505         iflag_phytrac = 1
1506       ENDIF
[5253]1507END IF
[3011]1508       nvm_lmdz = 13
1509       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[3387]1510
[3461]1511       WRITE(lunout,*) 'iflag_alp_wk_cond=',  iflag_alp_wk_cond
1512       WRITE(lunout,*) 'random_ntrig_max=',   random_notrig_max
1513       WRITE(lunout,*) 'ok_adjwk=',           ok_adjwk
1514       WRITE(lunout,*) 'iflag_adjwk=',        iflag_adjwk
[5293]1515       WRITE(lunout,*) 'qtcon_multistep_max=',dtcon_multistep_max
1516       WRITE(lunout,*) 'qdcon_multistep_max=',dqcon_multistep_max
[3461]1517       WRITE(lunout,*) 'ratqsp0=',            ratqsp0
[5293]1518       WRITE(lunout,*) 'ratqsdp=',            ratqsdp
[3461]1519       WRITE(lunout,*) 'iflag_wake_tend=',    iflag_wake_tend
[5293]1520       WRITE(lunout,*) 'ok_bad_ecmwf_thermo=',ok_bad_ecmwf_thermo
1521       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_cv_trac=',     ok_bug_cv_trac
[3461]1522       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_split_th=',    ok_bug_split_th
1523       WRITE(lunout,*) 'fl_ebil=',            fl_ebil
1524       WRITE(lunout,*) 'fl_cor_ebil=',        fl_cor_ebil
1525       WRITE(lunout,*) 'iflag_phytrac=',      iflag_phytrac
[4952]1526       WRITE(lunout,*) 'ok_water_mass_fixer=',ok_water_mass_fixer
[3461]1527       WRITE(lunout,*) 'NVM=',                nvm_lmdz
1528
[3387]1529       !--PC: defining fields to be exchanged between LMDz, ORCHIDEE and NEMO
1530       WRITE(lunout,*) 'Call to infocfields from physiq'
1531       CALL infocfields_init
1532
[4677]1533       !AI 08 2023
1534#ifdef CPP_ECRAD
1535       ok_3Deffect=.false.
1536       CALL getin_p('ok_3Deffect',ok_3Deffect)
1537       namelist_ecrad_file='namelist_ecrad'
1538#endif
1539
[2469]1540    ENDIF
[878]1541
[2692]1542    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1543
[2469]1544    !======================================================================
1545    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1546    !
1547    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1548
[2469]1549    !
1550    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1551    !          ********
1552    !
1553    IF (debut) THEN
1554       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1555       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1556       !des caracteristiques du thermique
1557       wght_th(:,:)=1.
[5293]1558       lalim_conv(:)=1
[2469]1559       !RC
1560       ustar(:,:)=0.
[2569]1561!       u10m(:,:)=0.
1562!       v10m(:,:)=0.
[2469]1563       rain_con(:)=0.
1564       snow_con(:)=0.
1565       topswai(:)=0.
1566       topswad(:)=0.
1567       solswai(:)=0.
1568       solswad(:)=0.
[959]1569
[2469]1570       wmax_th(:)=0.
1571       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1572
[4389]1573       IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN
[2469]1574          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1575          ccm(:,:,:) = 0.
1576          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1577          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1578          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[4601]1579          d_q_ch4(:,:) = 0.
[2372]1580
[2469]1581          config_inca='none' ! default
1582          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1583
[5293]1584       ELSE
[2469]1585          config_inca='none' ! default
[2692]1586       ENDIF
[782]1587
[3435]1588       tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
1589       piz_aero(:,:,:,:) = 1.
1590       cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
[4625]1591       d_q_ch4(:,:) = 0.
[3435]1592
[2469]1593       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1594            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1595          abort_message &
1596               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1597               // 'aero or aeNP'
1598          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1599       ENDIF
[2443]1600
[2469]1601       rnebcon0(:,:) = 0.0
1602       clwcon0(:,:) = 0.0
1603       rnebcon(:,:) = 0.0
1604       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1605
[2469]1606       !
1607       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1608            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
[3317]1609       print*,'iflag_cycle_diurne', iflag_cycle_diurne
[2469]1610       !
1611       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1612          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1613          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1614       ENDIF
1615       !
1616       !
1617       ! Initialiser les compteurs:
1618       !
1619       itap    = 0
1620       itaprad = 0
[2707]1621       itapcv = 0
[2730]1622       itapwk = 0
[878]1623
[2469]1624       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1625       !! Un petit travail \`a faire ici.
1626       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1627
[2692]1628       IF (iflag_pbl>1) THEN
[5293]1629          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1630       ENDIF
[956]1631
[2469]1632       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1633       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1634       ! phylmd plutot que dyn3d
1635       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1636       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1637       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1638!jyg for fh<
[3435]1639       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps phys_tstep pdtphys ',phys_tstep,pdtphys
1640       IF (abs(phys_tstep-pdtphys)>1.e-10) THEN
[2731]1641          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1642          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1643       ENDIF
1644!>jyg
[3435]1645       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1646          radpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_rad
[5293]1647       ELSE
[2469]1648          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1649               'multiple de nbapp_rad'
1650          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1651               'mais 1+1<>2'
1652          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1653               // 'de nbapp_rad'
[2692]1654          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1655       ENDIF
[3435]1656       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./phys_tstep
1657       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./phys_tstep
[2730]1658       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[3435]1659       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1660          cvpas_0 = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_cv
[3150]1661          cvpas = cvpas_0
[2707]1662       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
[5293]1663       ELSE
[2707]1664          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1665               'multiple de nbapp_cv'
1666          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1667               'mais 1+1<>2'
1668          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1669               // 'de nbapp_cv'
[3461]1670          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2707]1671       ENDIF
[3435]1672       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1673          wkpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_wk
[3457]1674!       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
[5293]1675       ELSE
[2730]1676          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1677               'multiple de nbapp_wk'
1678          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1679               'mais 1+1<>2'
1680          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1681               // 'de nbapp_wk'
[3461]1682          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2730]1683       ENDIF
[2469]1684       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3465]1685       CALL init_iophy_new(latitude_deg,longitude_deg)
[524]1686
[3435]1687          !===================================================================
1688          !IM stations CFMIP
1689          nCFMIP=npCFMIP
1690          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1691               form='formatted',iostat=iostat)
1692          IF (iostat == 0) THEN
1693             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1694998          CONTINUE
1695             CLOSE(98)
1696             CONTINUE
1697             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1698                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
1699                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1700             ELSE
1701                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1702             ENDIF
1703
1704             !
1705             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1706             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1707             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1708             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1709             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1710             !
[5293]1711             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
[3435]1712             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1713             !
1714             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1715                  lonCFMIP, latCFMIP)
1716             !
1717             ! identification des
1718             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1719             ! grille de LMDZ
1720             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1721             ! klon points
1722             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1723             !
1724             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1725                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1726             !
1727          ELSE
1728             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1729             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1730             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1731          ENDIF
1732
1733       !$OMP MASTER
1734       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1735       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
[3461]1736       ok_sync_omp=.FALSE.
[3435]1737       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
1738       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
1739            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1740            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, phys_tstep,ok_veget, &
1741            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
1742            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
1743            read_climoz, phys_out_filestations, &
[3630]1744            aerosol_couple, &
[3435]1745            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1746            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
1747            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
1748       !$OMP END MASTER
1749       !$OMP BARRIER
1750       ok_sync=ok_sync_omp
1751
[5685]1752!       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1753!       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1754!       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1755!       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1756!       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1757!       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
[3435]1758
1759#ifndef CPP_XIOS
1760       CALL ini_paramLMDZ_phy(phys_tstep,nid_ctesGCM)
1761#endif
1762
1763       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1764       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
1765
1766       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
[5293]1767       date0 = jD_ref
[3435]1768       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1769       !
1770
1771!       CALL create_climoz(read_climoz)
[4627]1772      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_aero_fromfile(flag_aerosol, aerosol_couple)  !! initialise aero from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3472]1773      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_readaerosolstrato(flag_aerosol_strat)  !! initialise aero strato from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3435]1774
[5168]1775      ! A.I : Initialisations pour le 1er passage a Cosp
[4527]1776      if (ok_cosp) then
[5168]1777
[5265]1778IF (CPPKEY_COSP) THEN
[4527]1779        CALL ini_COSP(ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0,pctsrf_cosp0,zu10m_cosp0,zv10m_cosp0, &
1780               zxtsol_cosp0,zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0, &
1781               fiwc_cosp0,prfl_cosp0,psfl_cosp0,pmflxr_cosp0,pmflxs_cosp0, &
1782               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0,cldemi_cosp0,JrNt_cosp0)
1783
[3465]1784        CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3435]1785               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1786               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1787               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
[4806]1788               JrNt_cosp0,ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0, &
1789               pctsrf_cosp0, &
1790               zu10m_cosp0,zv10m_cosp0,pphis, &
1791               pphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol_cosp0,t, &
1792               qx(:,:,ivap),zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0,fiwc_cosp0, &
1793               prfl_cosp0(:,1:klev),psfl_cosp0(:,1:klev), &
1794               pmflxr_cosp0(:,1:klev),pmflxs_cosp0(:,1:klev), &
1795               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0, cldemi_cosp0)
[5265]1796END IF
[3512]1797
[5265]1798IF (CPPKEY_COSPV2) THEN
[5169]1799          CALL ini_COSP(ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0,pctsrf_cosp0,zu10m_cosp0,zv10m_cosp0, &
1800               zxtsol_cosp0,zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0, &
1801               fiwc_cosp0,prfl_cosp0,psfl_cosp0,pmflxr_cosp0,pmflxs_cosp0, &
1802               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0,cldemi_cosp0,JrNt_cosp0)
1803
[3512]1804          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1805               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1806               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1807               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
[5169]1808               JrNt_cosp0,ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0, &
1809               pctsrf_cosp0, &
1810               zu10m_cosp0,zv10m_cosp0,pphis, &
1811               pphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol_cosp0,t, &
1812               qx(:,:,ivap),zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0,fiwc_cosp0, &
1813               prfl_cosp0(:,1:klev),psfl_cosp0(:,1:klev), &
1814               pmflxr_cosp0(:,1:klev),pmflxs_cosp0(:,1:klev), &
1815               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0, cldemi_cosp0)
[5265]1816END IF
[5293]1817      ENDIF
[3512]1818
[3460]1819       !
[3465]1820       !
1821!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3460]1822       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
[3465]1823!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3435]1824
[3460]1825       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[4085]1826
1827!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[5445]1828       CALL surf_wind_ini(klon,lunout)
[5458]1829       CALL getin_p('nsurfwind',nsurfwind)
1830       allocate(surf_wind_value(klon,nsurfwind),surf_wind_proba(klon,nsurfwind))
[5445]1831   
1832!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[4085]1833       CALL wake_ini(rg,rd,rv,prt_level)
[4448]1834       CALL yamada_ini(klon,lunout,prt_level)
[4745]1835       viscom=1.46E-5
1836       viscoh=2.06E-5
1837       CALL atke_ini(RG, RD, RPI, RCPD, RV, viscom, viscoh)
[4089]1838       CALL thermcell_ini(iflag_thermals,prt_level,tau_thermals,lunout, &
1839   &    RG,RD,RCPD,RKAPPA,RLVTT,RETV)
[4613]1840       CALL ratqs_ini(klon,klev,iflag_thermals,lunout,nbsrf,is_lic,is_ter,RG,RV,RD,RCPD,RLSTT,RLVTT,RTT)
[5204]1841       CALL lscp_ini(pdtphys,lunout,prt_level,ok_ice_supersat,iflag_ratqs,fl_cor_ebil, &
1842                     RCPD,RLSTT,RLVTT,RLMLT,RVTMP2,RTT,RD,RV,RG,RPI,EPS_W)
[4821]1843       CALL blowing_snow_ini(RCPD, RLSTT, RLVTT, RLMLT, &
[4835]1844                             RVTMP2, RTT,RD,RG, RV, RPI)
[4715]1845       ! Test de coherence sur oc_cdnc utilisé uniquement par cloud_optics_prop
1846       IF (ok_newmicro) then
1847          IF (iflag_rrtm.EQ.1) THEN
1848#ifdef CPP_RRTM
1849             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
1850             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
[5293]1851                  // 'pour ok_cdnc'
[4715]1852             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1853             ENDIF
1854#else
1855
1856             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
1857             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1858#endif
1859          ENDIF
[5293]1860       ENDIF
[4692]1861       CALL cloud_optics_prop_ini(klon, prt_level, lunout, flag_aerosol, &
1862                                  & ok_cdnc, bl95_b0, &
[4707]1863                                  & bl95_b1, latitude_deg, rpi, rg, rd, &
1864                                  & zepsec, novlp, iflag_ice_thermo, ok_new_lscp)
[4085]1865!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1866
[3956]1867       !
1868!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1869       ! Initialisation des champs dans phytrac* qui sont utilises par phys_output_write*
1870       !
1871!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[5252]1872IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[4949]1873       CALL strataer_init
1874       CALL strataer_emiss_init
[5252]1875END IF
[3776]1876
[5252]1877IF (CPPKEY_STRATAER) THEN
[4949]1878       CALL strataer_init
1879       CALL strataer_nuc_init
1880       CALL strataer_emiss_init
[5252]1881END IF
[4949]1882
[5253]1883IF (CPPKEY_DUST) THEN
[3776]1884       ! Quand on utilise SPLA, on force iflag_phytrac=1
[5554]1885       CALL spla_ini(is_oce,RNAVO,RG,RD,RCPD,RLVTT,RLSTT,RETV,RTT,              &
1886               R2ES,R3LES,R3IES,R4LES,R4IES,R5LES,R5IES,RVTMP2)
[3776]1887       CALL phytracr_spl_out_init()
1888       CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,                  &
1889                                pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
1890                                ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
1891                                ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1892                                ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
1893                                flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[5253]1894ELSE
[5293]1895       ! phys_output_write écrit des variables traceurs seulement si iflag_phytrac == 1
[3776]1896       ! donc seulement dans ce cas on doit appeler phytrac_init()
[3465]1897       IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
1898          CALL phytrac_init()
[3776]1899       ENDIF
[3465]1900       CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,                    &
1901                              pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[4523]1902                              ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, ibs,  ok_sync,&
[3465]1903                              ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1904                              ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[4608]1905                              flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc, t, u1, v1)
[5253]1906END IF
[3460]1907
[3776]1908
[4619]1909       IF (using_xios) THEN
1910         IF (is_omp_master) CALL xios_update_calendar(1)
1911       ENDIF
[5293]1912
[3465]1913       IF(read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit) CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3877]1914       CALL create_etat0_limit_unstruct
1915       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[3435]1916
[3465]1917!jyg<
[3577]1918       IF (iflag_pbl<=1) THEN
1919          ! No TKE for Standard Physics
1920          pbl_tke(:,:,:)=0.
1921
1922       ELSE IF (klon_glo==1) THEN
[3465]1923          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
[5007]1924          pbl_eps(:,:,is_ave) = 0.
[3465]1925          DO nsrf=1,nbsrf
1926            DO k = 1,klev+1
1927                 pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1928                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
[5007]1929                 pbl_eps(:,k,is_ave) = pbl_eps(:,k,is_ave) &
1930                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_eps(:,k,nsrf)
[3465]1931            ENDDO
1932          ENDDO
[3988]1933       ELSE
[3465]1934          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0. !ym missing init : maybe must be initialized in the same way that for klon_glo==1 ??
1935!>jyg
[5007]1936          pbl_eps(:,:,is_ave) = 0.
[3465]1937       ENDIF
[2469]1938       !IM begin
1939       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1940            ,ratqs(1,1)
1941       !IM end
[878]1942
1943
[2469]1944       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1945       !
1946       ! on remet le calendrier a zero
1947       !
1948       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1949          itau_phy = 0
1950       ENDIF
[524]1951
[3435]1952!       IF (ABS(phys_tstep-pdtphys).GT.0.001) THEN
1953!          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',phys_tstep, &
1954!               pdtphys
1955!          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1956!          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1957!          phys_tstep=pdtphys
1958!       ENDIF
[2469]1959       IF (nlon .NE. klon) THEN
1960          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1961               klon
1962          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1963          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1964       ENDIF
1965       IF (nlev .NE. klev) THEN
1966          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1967               klev
1968          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1969          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1970       ENDIF
1971       !
[5293]1972       IF (phys_tstep*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
[2469]1973          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1974          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1975          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1976          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1977       ENDIF
[3956]1978
1979!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1980       ! Initialisation pour la convection de K.E. et pour les poches froides
1981       !
1982!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1983
[2469]1984       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
[3989]1985       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", ok_cvl
[2469]1986       !
1987       !KE43
1988       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1989       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1990
[2469]1991          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1992          WRITE(lunout,*) &
1993               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1994          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1995          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1996
[2469]1997          DO i = 1, klon
1998             ema_cbmf(i) = 0.
1999             ema_pcb(i)  = 0.
2000             ema_pct(i)  = 0.
2001             !          ema_workcbmf(i) = 0.
2002          ENDDO
2003          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
2004          DO i = 1, klon
2005             ibas_con(i) = 1
2006             itop_con(i) = 1
2007          ENDDO
2008          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
2009          !================================================================
2010          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
2011          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]2012          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]2013             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
2014                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
2015             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
2016             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]2017             !
2018             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
2019             ! they are not computed).
2020             d_deltat_wk(:,:) = 0.
2021             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
2022             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
2023             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
2024             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2025             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2026             d_deltat_the(:,:) = 0.
2027             d_deltaq_the(:,:) = 0.
2028             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
2029             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
2030             d_s_wk(:) = 0.
[4744]2031             d_s_a_wk(:) = 0.
[2638]2032             d_dens_wk(:) = 0.
[4744]2033             d_dens_a_wk(:) = 0.
[3956]2034          ENDIF  !  (iflag_wake>=1)
[973]2035
[2469]2036          !        do i = 1,klon
2037          !           Ale_bl(i)=0.
2038          !           Alp_bl(i)=0.
2039          !        enddo
[1638]2040
[3435]2041       !ELSE
2042       !   ALLOCATE(tabijGCM(0))
2043       !   ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
2044       !   ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[3956]2045       ENDIF  !  (iflag_con.GE.3)
2046       !
[2469]2047       DO i=1,klon
2048          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
2049       ENDDO
[1863]2050
[2469]2051       !34EK
2052       IF (ok_orodr) THEN
[524]2053
[2469]2054          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2055          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
2056          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
2057          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
2058          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
2059          !           DO i=1,klon
2060          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
2061          !           ENDDO
2062          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2063          IF (ok_strato) THEN
2064             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
2065          ELSE
2066             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
2067          ENDIF
[1863]2068
[2469]2069          DO i=1,klon
2070             zuthe(i)=0.
2071             zvthe(i)=0.
[2692]2072             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]2073                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
2074                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]2075             ENDIF
[2469]2076          ENDDO
2077       ENDIF
2078       !
2079       !
[3435]2080       lmt_pas = NINT(86400./phys_tstep * 1.0)   ! tous les jours
[2469]2081       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
2082            lmt_pas
2083       !
2084       capemaxcels = 't_max(X)'
2085       t2mincels = 't_min(X)'
2086       t2maxcels = 't_max(X)'
2087       tinst = 'inst(X)'
2088       tave = 'ave(X)'
2089       !IM cf. AM 081204 BEG
[3465]2090       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
[2469]2091       !IM cf. AM 081204 END
2092       !
2093       !=============================================================
2094       !   Initialisation des sorties
2095       !=============================================================
2096
[5293]2097       IF (using_xios) THEN
[4619]2098         ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
2099         IF (is_omp_master) CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val)
2100         CALL bcast_omp(missing_val)
2101       ENDIF
[3435]2102
[5293]2103       IF (using_xios) THEN
[4619]2104         ! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
2105         ! initialised at that moment
2106         ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
2107         IF (is_omp_master) CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val)
2108         CALL bcast_omp(missing_val)
[5293]2109       !
[3988]2110       ! Now we activate some double radiation call flags only if some
2111       ! diagnostics are requested, otherwise there is no point in doing this
[4619]2112         IF (is_master) THEN
[5293]2113           !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
2114           IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
2115              xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
2116              xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
2117                (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
2118                                    xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
2119              !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
2120              !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
2121              swaero_diag=.TRUE.
2122
2123           !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
[4619]2124           IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
2125              xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
2126              xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
2127              xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
[5293]2128              swaerofree_diag=.TRUE.
2129
2130           !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
[4619]2131           DO naero = 1, naero_tot-1
[5293]2132             IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[4619]2133           ENDDO
2134           !
[5293]2135          !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
2136           IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
[4619]2137              xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
2138              xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
2139              xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
2140              xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
2141              xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
[5293]2142              ok_4xCO2atm=.TRUE.
[4619]2143           ENDIF
2144           !$OMP BARRIER
2145           CALL bcast(swaero_diag)
2146           CALL bcast(swaerofree_diag)
2147           CALL bcast(dryaod_diag)
2148           CALL bcast(ok_4xCO2atm)
2149         ENDIF !using_xios
[3988]2150       !
[3435]2151       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
2152            ok_instan, ok_region )
[2469]2153       !
2154       !
2155       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
2156       !
2157       !c         DO i = 1, klon
2158       !c         DO k = 1, klev
2159       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
2160       !c         ENDDO
2161       !c         ENDDO
2162       !
[4389]2163       IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN ! ModThL
[5251]2164IF (CPPKEY_INCA) THEN
[2469]2165          CALL VTe(VTphysiq)
2166          CALL VTb(VTinca)
2167          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
2168          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]2169
[4127]2170          call init_const_lmdz( &
2171          ndays, nbsrf, is_oce,is_sic, is_ter,is_lic, calend, &
2172          config_inca)
2173
[5251]2174          CALL init_inca_geometry( &
[4127]2175               longitude, latitude, &
2176               boundslon, boundslat, &
[5251]2177               cell_area, ind_cell_glo)
[4127]2178
[5251]2179          if (grid_type==unstructured) THEN
[4224]2180             CALL chemini(  pplay, &
2181                  nbp_lon, nbp_lat, &
2182                  latitude_deg, &
2183                  longitude_deg, &
2184                  presnivs, &
2185                  calday, &
2186                  klon, &
2187                  nqtot, &
2188                  nqo+nqCO2, &
2189                  pdtphys, &
2190                  annee_ref, &
2191                  year_cur, &
2192                  day_ref,  &
2193                  day_ini, &
2194                  start_time, &
2195                  itau_phy, &
2196                  date0, &
2197                  chemistry_couple, &
2198                  init_source, &
2199                  init_tauinca, &
2200                  init_pizinca, &
2201                  init_cginca, &
2202                  init_ccminca)
2203          ELSE
2204             CALL chemini(  pplay, &
2205                  nbp_lon, nbp_lat, &
2206                  latitude_deg, &
2207                  longitude_deg, &
2208                  presnivs, &
2209                  calday, &
2210                  klon, &
2211                  nqtot, &
2212                  nqo+nqCO2, &
2213                  pdtphys, &
2214                  annee_ref, &
2215                  year_cur, &
2216                  day_ref,  &
2217                  day_ini, &
2218                  start_time, &
2219                  itau_phy, &
2220                  date0, &
2221                  chemistry_couple, &
2222                  init_source, &
2223                  init_tauinca, &
2224                  init_pizinca, &
2225                  init_cginca, &
2226                  init_ccminca, &
2227                  io_lon, &
2228                  io_lat)
2229          ENDIF
[4127]2230
[959]2231
[3418]2232          ! initialisation des variables depuis le restart de inca
2233          ccm(:,:,:) = init_ccminca
2234          tau_aero(:,:,:,:) = init_tauinca
2235          piz_aero(:,:,:,:) = init_pizinca
2236          cg_aero(:,:,:,:) = init_cginca
[5251]2237!
[3418]2238
2239
[2469]2240          CALL VTe(VTinca)
2241          CALL VTb(VTphysiq)
[5251]2242END IF
[2692]2243       ENDIF
[3988]2244       !
[4389]2245       IF (type_trac == 'repr') THEN
[5252]2246IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[3666]2247          CALL chemini_rep(  &
2248               presnivs, &
2249               pdtphys, &
2250               annee_ref, &
2251               day_ref,  &
2252               day_ini, &
2253               start_time, &
2254               itau_phy, &
2255               io_lon, &
2256               io_lat)
[5252]2257END IF
[3666]2258       ENDIF
[3465]2259
[2469]2260       !$omp single
[2788]2261       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]2262           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]2263       !$omp end single
2264       !
2265       !IM betaCRF
2266       pfree=70000. !Pa
2267       beta_pbl=1.
2268       beta_free=1.
2269       lon1_beta=-180.
2270       lon2_beta=+180.
2271       lat1_beta=90.
2272       lat2_beta=-90.
2273       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]2274
[2469]2275       !albedo SB >>>
[3461]2276       SELECT CASE(nsw)
2277       CASE(2)
[2469]2278          SFRWL(1)=0.45538747
2279          SFRWL(2)=0.54461211
[3461]2280       CASE(4)
[2469]2281          SFRWL(1)=0.45538747
2282          SFRWL(2)=0.32870591
2283          SFRWL(3)=0.18568763
2284          SFRWL(4)=3.02191470E-02
[3461]2285       CASE(6)
[2469]2286          SFRWL(1)=1.28432794E-03
2287          SFRWL(2)=0.12304168
2288          SFRWL(3)=0.33106142
2289          SFRWL(4)=0.32870591
2290          SFRWL(5)=0.18568763
2291          SFRWL(6)=3.02191470E-02
[3461]2292       END SELECT
[2469]2293       !albedo SB <<<
[2227]2294
[2469]2295       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
2296            form='formatted',err=9999)
2297       READ(99,*,end=9998) pfree
2298       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
2299       READ(99,*,end=9998) beta_free
2300       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
2301       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
2302       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
2303       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
2304       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
23059998   Continue
2306       CLOSE(99)
23079999   Continue
2308       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
2309       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
2310       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
2311       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
2312       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
2313       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
2314       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
2315       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]2316
2317      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
2318      !lwoff=y : betalwoff=1.
2319      betalwoff=0.
2320      IF (ok_lwoff) THEN
2321         betalwoff=1.
2322      ENDIF
2323      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
[5293]2324      !
[3048]2325      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
2326      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
2327      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
2328                    sollwdown(:))
[3597]2329
[5204]2330      !--Init for LSCP - condensation
[5396]2331      ratio_ql_qtot(:,:) = 0.
[5204]2332      ratio_qi_qtot(:,:) = 0.
[3597]2333
[4085]2334
[2469]2335    ENDIF
2336    !
2337    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
2338    !
2339    !
2340    ! Incrementer le compteur de la physique
2341    !
2342    itap   = itap + 1
[2795]2343    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]2344      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]2345         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
2346         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
2347 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]2348      ENDIF
2349    ENDIF
[2469]2350    !
2351    !
[5293]2352    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
2353    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
[2469]2354    ! on the surface fraction.
2355    !
[3435]2356    CALL change_srf_frac(itap, phys_tstep, days_elapsed+1,  &
[2469]2357         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
2358         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]2359
[2469]2360    ! Update time and other variables in Reprobus
[4389]2361    IF (type_trac == 'repr') THEN
[5252]2362IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[2469]2363       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
2364       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
2365       CALL Rtime(debut)
[5252]2366END IF
[2692]2367    ENDIF
[1565]2368
[2469]2369    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
2370    ! variables.
2371    du0(:,:)=0.
2372    dv0(:,:)=0.
2373    dt0 = 0.
2374    dq0(:,:)=0.
2375    dql0(:,:)=0.
2376    dqi0(:,:)=0.
[4523]2377    dqbs0(:,:)=0.
[2635]2378    dsig0(:) = 0.
2379    ddens0(:) = 0.
2380    wkoccur1(:)=1
[2469]2381    !
2382    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2383    !
2384    DO i = 1, klon
2385       d_ps(i) = 0.0
2386    ENDDO
2387    DO k = 1, klev
2388       DO i = 1, klon
2389          d_t(i,k) = 0.0
2390          d_u(i,k) = 0.0
2391          d_v(i,k) = 0.0
2392       ENDDO
2393    ENDDO
2394    DO iq = 1, nqtot
2395       DO k = 1, klev
2396          DO i = 1, klon
2397             d_qx(i,k,iq) = 0.0
2398          ENDDO
2399       ENDDO
2400    ENDDO
2401    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
2402    beta_prec(:,:)=0.
[3134]2403    !
[5293]2404    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
[3134]2405    !   since convection is not always called at every time step.
2406    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
2407      da(:,:)=0.
2408      mp(:,:)=0.
2409      phi(:,:,:)=0.
2410      ! RomP >>>
2411      phi2(:,:,:)=0.
2412      epmlmMm(:,:,:)=0.
2413      eplaMm(:,:)=0.
2414      d1a(:,:)=0.
2415      dam(:,:)=0.
2416      pmflxr(:,:)=0.
2417      pmflxs(:,:)=0.
2418      ! RomP <<<
2419    ENDIF
[2469]2420    !
2421    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
2422    !
2423    DO k = 1, klev
2424       DO i = 1, klon
2425          t_seri(i,k)  = t(i,k)
2426          u_seri(i,k)  = u(i,k)
2427          v_seri(i,k)  = v(i,k)
2428          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
2429          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
[5204]2430          qbs_seri(i,k)= 0.
2431          cf_seri(i,k) = 0.
2432          rvc_seri(i,k)= 0.
[2469]2433          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[4098]2434          IF (nqo.EQ.2) THEN             !--vapour and liquid only
[2469]2435             qs_seri(i,k) = 0.
[4098]2436          ELSE IF (nqo.EQ.3) THEN        !--vapour, liquid and ice
[2469]2437             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[5204]2438          ELSE IF (nqo.GE.4) THEN        !--vapour, liquid, ice, blowing snow, cloud fraction and cloudy water vapor to total water vapor ratio
[4059]2439             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[5204]2440             IF (ok_ice_supersat) THEN
2441               cf_seri(i,k) = qx(i,k,icf)
2442               rvc_seri(i,k) = qx(i,k,irvc)
[4523]2443             ENDIF
2444             IF (ok_bs) THEN
[4886]2445               qbs_seri(i,k)= qx(i,k,ibs)
[4523]2446             ENDIF
[2692]2447          ENDIF
[2469]2448       ENDDO
2449    ENDDO
[2476]2450    !
[5293]2451    !--OB water mass fixer
[4952]2452    IF (ok_water_mass_fixer) THEN
[2476]2453    !--store initial water burden
2454    qql1(:)=0.0
[2499]2455    DO k = 1, klev
[4887]2456      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k))*zmasse(:,k)
2457      IF (nqo >= 3) THEN
2458        qql1(:)=qql1(:)+qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
2459      ENDIF
2460      IF (ok_bs) THEN
2461        qql1(:)=qql1(:)+qbs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
2462      ENDIF
[2476]2463    ENDDO
2464    ENDIF
2465    !--fin mass fixer
2466
[2469]2467    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
[4056]2468    IF (nqtot > nqo) THEN
2469       ! water isotopes are not included in tr_seri
2470       itr = 0
2471       DO iq = 1, nqtot
[4071]2472         IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
[4056]2473         itr = itr+1
[2469]2474          DO  k = 1, klev
2475             DO  i = 1, klon
[4056]2476                tr_seri(i,k,itr) = qx(i,k,iq)
[2469]2477             ENDDO
2478          ENDDO
2479       ENDDO
2480    ELSE
[4056]2481! DC: make sure the final "1" index was meant for 1st H2O phase (vapor) !!!
[4120]2482       tr_seri(:,:,strIdx(tracers(:)%name,addPhase('H2O','g'))) = 0.0
[2469]2483    ENDIF
[3599]2484!
2485! Temporary solutions adressing ticket #104 and the non initialisation of tr_ancien
2486! LF
2487    IF (debut) THEN
2488      WRITE(lunout,*)' WARNING: tr_ancien initialised to tr_seri'
[4056]2489       itr = 0
2490       do iq = 1, nqtot
[4071]2491         IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
[4056]2492         itr = itr+1
[5293]2493         tr_ancien(:,:,itr)=tr_seri(:,:,itr)
[4056]2494       enddo
[3599]2495    ENDIF
[2469]2496    !
2497    DO i = 1, klon
2498       ztsol(i) = 0.
2499    ENDDO
2500    DO nsrf = 1, nbsrf
2501       DO i = 1, klon
2502          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
2503       ENDDO
2504    ENDDO
[2611]2505    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]2506    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2507
[2469]2508    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2509    !
2510    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2511    !
[3435]2512       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/phys_tstep
2513       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/phys_tstep
2514       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/phys_tstep
2515       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/phys_tstep
2516       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/phys_tstep
2517       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/phys_tstep
[5204]2518       d_qbs_dyn(:,:)= (qbs_seri(:,:)-qbs_ancien(:,:))/phys_tstep
2519       d_cf_dyn(:,:) = (cf_seri(:,:)-cf_ancien(:,:))/phys_tstep
2520       d_rvc_dyn(:,:)= (rvc_seri(:,:)-rvc_ancien(:,:))/phys_tstep
[2499]2521       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2522       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2523       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2524       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2525       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2526       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/phys_tstep
[4523]2527       CALL water_int(klon,klev,qbs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2528       d_qbs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prbsw_ancien(:))/phys_tstep
[2469]2529       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[4056]2530       IF (nqtot > nqo) d_tr_dyn(:,:,:)=(tr_seri(:,:,:)-tr_ancien(:,:,:))/phys_tstep
[2469]2531       ! !! RomP <<<
2532    ELSE
[2499]2533       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2534       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2535       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2536       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2537       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2538       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
[5204]2539       d_qbs_dyn(:,:)= 0.0
2540       d_cf_dyn(:,:) = 0.0
2541       d_rvc_dyn(:,:)= 0.0
[2499]2542       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2543       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2544       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[4523]2545       d_qbs_dyn2d(:)= 0.0
[2469]2546       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[4056]2547       IF (nqtot > nqo) d_tr_dyn(:,:,:)= 0.0
[2469]2548       ! !! RomP <<<
2549       ancien_ok = .TRUE.
2550    ENDIF
2551    !
2552    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2553    !
2554    DO k = 1, klev
2555       DO i = 1, klon
2556          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2557       ENDDO
2558    ENDDO
2559    !
2560    ! Verifier les temperatures
2561    !
2562    !IM BEG
2563    IF (check) THEN
2564       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2565       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2566       DO i=2, klon
2567          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2568          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2569       ENDDO
2570       !
2571       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2572    ENDIF !(check) THEN
2573    !IM END
2574    !
2575    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2576    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2577
[2469]2578    !
2579    !IM BEG
2580    IF (check) THEN
2581       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2582       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2583       DO i=2, klon
2584          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2585          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2586       ENDDO
2587       !
2588       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2589    ENDIF !(check) THEN
2590    !IM END
2591    !
2592    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2593    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2594    !
[2661]2595    ! Update ozone if day change
2596    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2597       IF (read_climoz <= 0) THEN
2598          ! Once per day, update ozone from Royer:
2599          IF (solarlong0<-999.) then
2600             ! Generic case with evolvoing season
2601             zzz=real(days_elapsed+1)
2602          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2603             ! Particular case with annual mean insolation
2604             zzz=real(90) ! could be revisited
2605             IF (read_climoz/=-1) THEN
2606                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2607                     // 'solarlong0=1000.'
2608                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2609             ENDIF
2610          ELSE
2611             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2612             zzz=real(90) ! could be revisited
2613          ENDIF
[2661]2614
[2774]2615          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
[5252]2616IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[3666]2617          ptrop=dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot)/100.
2618          DO i = 1, klon
2619             Z1=t_seri(i,itroprep(i)+1)
2620             Z2=t_seri(i,itroprep(i))
2621             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2622             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2623             ttrop(i)= fac*alog(ptrop(i))+B
[5252]2624!
[3666]2625             Z1= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i)+1)+pphis(i) ) / gravit
2626             Z2= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i))  +pphis(i) ) / gravit
2627             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2628             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2629             ztrop(i)=fac*alog(ptrop(i))+B
2630          ENDDO
[5252]2631END IF
[2774]2632       ELSE
[2820]2633          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2634          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2635          !--- scaling for old style files (360 records)
2636          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2637          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2638             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2639                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2640                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2641                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2642          ELSE
[3086]2643             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2644                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2645                      time_climoz )
[3461]2646          ENDIF
[2774]2647          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2648          ! cell, in kDU:
2649          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2650               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2651          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2652          ! have already neglected the variation of pressure in one
2653          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2654          ! "zmasse" changes a little.)
2655       ENDIF
[2469]2656    ENDIF
[5204]2657
2658    !-- Needed for LSCP - condensation and ice supersaturation
2659    IF (ok_ice_supersat) THEN
2660      DO k = 1, klev
2661        DO i = 1, klon
2662          IF ( ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) ) .GT. 0. ) THEN
[5396]2663            ratio_ql_qtot(i,k) = ql_seri(i,k) / ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) )
[5204]2664            ratio_qi_qtot(i,k) = qs_seri(i,k) / ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) )
2665            rvc_seri(i,k) = rvc_seri(i,k) * q_seri(i,k) / ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) )
2666          ELSE
[5396]2667            ratio_ql_qtot(i,k) = 0.
[5204]2668            ratio_qi_qtot(i,k) = 0.
2669            rvc_seri(i,k) = 0.
2670          ENDIF
2671        ENDDO
2672      ENDDO
[5383]2673    ELSE
2674      DO k = 1, klev
2675        DO i = 1, klon
2676          IF ( ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) ) .GT. 0. ) THEN
[5396]2677            ratio_ql_qtot(i,k) = ql_seri(i,k) / ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) )
[5383]2678            ratio_qi_qtot(i,k) = qs_seri(i,k) / ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) )
2679          ELSE
[5396]2680            ratio_ql_qtot(i,k) = 0.
[5383]2681            ratio_qi_qtot(i,k) = 0.
2682          ENDIF
2683        ENDDO
2684      ENDDO
[5204]2685    ENDIF
2686
[2469]2687    !
2688    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2689    !
[2705]2690     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2691   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2692
[2705]2693     CALL add_phys_tend &
[4523]2694            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,dqbs0,paprs,&
[2812]2695               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]2696    CALL prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2697
[2469]2698    !=========================================================================
2699    ! Calculs de l'orbite.
2700    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2701    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2702
[2469]2703    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2704    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2705    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2706    !
[5293]2707    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
[2469]2708    !   solarlong0
[2692]2709    IF (solarlong0<-999.) THEN
2710       IF (new_orbit) THEN
[2469]2711          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2712          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2713       ELSE
[2469]2714          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2715          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2716       ENDIF
2717    ELSE
[2469]2718       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
[5293]2719       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2720    ENDIF
[1529]2721
[2692]2722    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2723
[2692]2724
[2469]2725    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2726    ! Calcul de l'ensoleillement :
2727    ! ============================
2728    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2729    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2730    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2731    ! non nul aux poles.
[2692]2732    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2733       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2734            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2735       swradcorr(:) = 1.0
2736       JrNt(:) = 1.0
2737       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2738    ELSE
2739       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2740       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
[5293]2741       CASE(0)
[2469]2742          !  Sans cycle diurne
2743          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2744          swradcorr = 1.0
2745          JrNt = 1.0
2746          zrmu0 = rmu0
[5293]2747       CASE(1)
[2469]2748          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2749          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2750          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
[3435]2751          zdtime=phys_tstep*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
[2469]2752          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2753               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2754          zrmu0 = rmu0
2755          swradcorr = 1.0
2756          ! Calcul du flag jour-nuit
2757          JrNt = 0.0
2758          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
[5293]2759       CASE(2)
[2469]2760          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2761          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2762          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2763          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2764          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2765          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2766          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2767          !  itaprad=0
[5293]2768          zdtime1=phys_tstep*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)
2769          zdtime2=phys_tstep*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
[2469]2770          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2771               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2772          !
2773          ! Calcul des poids
2774          !
[3435]2775          zdtime1=-phys_tstep !--on corrige le rayonnement pour representer le
[2469]2776          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2777          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2778               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2779          swradcorr = 0.0
2780          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2781               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2782          ! Calcul du flag jour-nuit
2783          JrNt = 0.0
[5293]2784          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
[2469]2785       END SELECT
2786    ENDIF
[3110]2787    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2788
[2692]2789    IF (mydebug) THEN
2790       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2791       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2792       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2793       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2794    ENDIF
[883]2795
[2469]2796    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2797    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2798    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2799    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
[5293]2800    !
2801    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
[2469]2802    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2803    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2804    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2805    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2806    !   zu10m,     zv10m,   fder,
[3888]2807    !   zxqsurf,   delta_qsurf,
2808    !   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
[2469]2809    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2810    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
[4737]2811    !   wfbils,    fluxt,   fluxu, fluxv,
[2469]2812    !
[5293]2813    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
[2469]2814    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2815    !
[1724]2816
[2469]2817    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2818
[4690]2819! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps -------------------------------
2820! A detruire en 2024 une fois les tests documentes et les choix faits        !
2821! Conservation des variables avant l'appel à l a diffusion pour les tehrmic  !
2822    if (iflag_thermals_tenv / 10 == 1 ) then                                 !
2823        do k=1,klev                                                          !
2824           do i=1,klon                                                       !
2825              t_env(i,k)=t_seri(i,k)                                         !
2826              q_env(i,k)=q_seri(i,k)                                         !
2827           enddo                                                             !
2828        enddo                                                                !
2829    else if (iflag_thermals_tenv / 10 == 2 ) then                            !
2830        do k=1,klev                                                          !
2831           do i=1,klon                                                       !
2832              t_env(i,k)=t_seri(i,k)                                         !
2833           enddo                                                             !
2834        enddo                                                                !
2835    endif                                                                    !
2836! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps -------------------------------
[1724]2837
[996]2838
[2692]2839    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2840
[2469]2841       !jyg+nrlmd<
[2852]2842!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2843       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[3179]2844          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_s = ', wake_s(:)
2845          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltat = ', wake_deltat(:,1)
2846          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltaq = ', wake_deltaq(:,1)
[2469]2847       ENDIF
2848       ! !!
2849       !>jyg+nrlmd
2850       !
2851       !-------gustiness calculation-------!
[3435]2852       !ym : Warning gustiness non inialized for iflag_gusts=2 & iflag_gusts=3
2853       gustiness=0  !ym missing init
[5293]2854
[2469]2855       IF (iflag_gusts==0) THEN
2856          gustiness(1:klon)=0
2857       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2858          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2859       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2860          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[4722]2861       !!!! modif olivier torres
2862       ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2863          w_et=wstar(1,3)
2864          jlr_g_s=(0.65*w_et)**2
2865          pr_et=rain_con*8640
2866          jlr_g_c = (((19.8*(pr_et(1:klon)**2))/(1.5+pr_et(1:klon)+pr_et(1:klon)**2))**(0.4))**2
2867          gustiness(1:klon)=jlr_g_c+jlr_g_s
2868!!       write(*,*) "rain ",pr_et
2869!!       write(*,*) "jlr_g_c",jlr_g_c
2870!!       write(*,*) "wstar",wstar(1,3)
2871!!       write(*,*) "jlr_g_s",jlr_g_s
[2469]2872          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2873          !    do i = 1, klon
2874          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2875          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2876          !    enddo
2877          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2878          !    do i = 1, klon
2879          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2880          !    enddo
2881       ENDIF
[2278]2882
[2469]2883       CALL pbl_surface(  &
[3435]2884            phys_tstep,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
[2469]2885            debut,     lafin, &
2886            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
[5662]2887        !GG    sollwdown,    cldt,      &
2888            sollwdown, pphi,   cldt,      &
2889        !GG
[4523]2890            rain_fall, snow_fall, bs_fall, solsw,   solswfdiff, sollw,     &
[2469]2891            gustiness,                                &
[4523]2892            t_seri,    q_seri,   qbs_seri,  u_seri,  v_seri,    &
[2469]2893                                !nrlmd+jyg<
2894            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2895                                !>nrlmd+jyg
2896            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2897            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2898                                !albedo SB <<<
2899            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
[3888]2900            beta_aridity, &
[5486]2901            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap, snowerosion, icesub_lic, &
[2469]2902            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
[3817]2903            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  zn2mout, &
[4523]2904            d_t_vdf,   d_q_vdf, d_qbs_vdf,  d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
[2469]2905                                !nrlmd<
2906                                !jyg<
2907            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2908            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2909            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2910                                !>jyg
2911            delta_tsurf,wake_dens, &
2912            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2913            kh,kh_x,kh_w, &
2914                                !>nrlmd
2915            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2916            slab_wfbils,                 &
2917            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2918                                !jyg<
2919            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2920                                !>jyg
2921            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2922            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2923            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
[3888]2924            zxqsurf, delta_qsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
[2469]2925            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2926            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[5293]2927            wfbils, wfevap, &
[2670]2928            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2929            dsens,     devap,     zxsnow, &
[4881]2930            zxfluxt,   zxfluxq,  zxfluxqbs,  q2m, fluxq, fluxqbs, pbl_tke, pbl_eps,  &
[2469]2931                                !nrlmd+jyg<
[2952]2932            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2933                                !>nrlmd+jyg
[5662]2934!GG             treedrg )
2935            treedrg,hice, tice, bilg_cumul, &
2936            fcds, fcdi, dh_basal_growth, dh_basal_melt, &
2937            dh_top_melt, dh_snow2sic, &
2938            dtice_melt, dtice_snow2sic , &
2939!GG
[2952]2940!FC
[5627]2941!AM
2942            tsurf_tersrf, tsoil_tersrf, qsurf_tersrf, tsurf_new_tersrf, &
2943            cdragm_tersrf, cdragh_tersrf, &
2944            swnet_tersrf, lwnet_tersrf, fluxsens_tersrf, fluxlat_tersrf)
[2469]2945       !
2946       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2947!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2948       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2949!jyg<
2950          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2951          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2952          CALL add_wake_tend &
[5293]2953             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
[2635]2954       ELSE
2955          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2956          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2957!>jyg
[2469]2958       ENDIF
[1624]2959
[2469]2960       !---------------------------------------------------------------------
2961       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2962       IF (klon_glo==1) THEN
2963          CALL add_pbl_tend &
[4523]2964               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,d_qbs_vdf,paprs,&
[2799]2965               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2966       ELSE
2967          CALL add_phys_tend &
[4523]2968               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,d_qbs_vdf,paprs,&
[2812]2969               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2970       ENDIF
[3461]2971       CALL prt_enerbil('vdf',itap)
[4523]2972
[2469]2973       !--------------------------------------------------------------------
[766]2974
[2692]2975       IF (mydebug) THEN
2976          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2977          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2978          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2979          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2980       ENDIF
[2227]2981
[2469]2982       !albedo SB >>>
2983       albsol1=0.
2984       albsol2=0.
2985       falb1=0.
2986       falb2=0.
[2692]2987       SELECT CASE(nsw)
2988       CASE(2)
[2469]2989          albsol1=albsol_dir(:,1)
2990          albsol2=albsol_dir(:,2)
2991          falb1=falb_dir(:,1,:)
2992          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2993       CASE(4)
[2469]2994          albsol1=albsol_dir(:,1)
2995          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2996               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2997          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2998          falb1=falb_dir(:,1,:)
2999          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
3000               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
3001          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]3002       CASE(6)
[2469]3003          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
3004               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
3005          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
3006          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
3007               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
3008          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
3009          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
3010               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
3011          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
3012          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
3013               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
3014          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]3015       END SELECt
[2469]3016       !albedo SB <<<
[2227]3017
[766]3018
[2469]3019       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
3020            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]3021
[2469]3022    ENDIF
[4523]3023
3024    ! ==================================================================
3025    ! Blowing snow sublimation and sedimentation
3026
[5050]3027    d_t_bsss(:,:)=0.
3028    d_q_bsss(:,:)=0.
3029    d_qbs_bsss(:,:)=0.
[4523]3030    bsfl(:,:)=0.
3031    bs_fall(:)=0.
3032    IF (ok_bs) THEN
3033
3034     CALL call_blowing_snow_sublim_sedim(klon,klev,phys_tstep,t_seri,q_seri,qbs_seri,pplay,paprs, &
[5050]3035                                        d_t_bsss,d_q_bsss,d_qbs_bsss,bsfl,bs_fall)
[4523]3036
3037     CALL add_phys_tend &
[5050]3038               (du0,dv0,d_t_bsss,d_q_bsss,dql0,dqi0,d_qbs_bsss,paprs,&
3039               'bsss',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[4523]3040
3041    ENDIF
3042
[2469]3043    ! =================================================================== c
3044    !   Calcul de Qsat
[881]3045
[2469]3046    DO k = 1, klev
3047       DO i = 1, klon
3048          zx_t = t_seri(i,k)
3049          IF (thermcep) THEN
3050             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3051             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3052             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3053             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3054             zx_qs  = zx_qs*zcor
3055          ELSE
3056             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3057             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3058                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3059             ELSE
3060                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3061             ENDIF
3062          ENDIF
3063          zqsat(i,k)=zx_qs
3064       ENDDO
3065    ENDDO
[959]3066
[2692]3067    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]3068       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
3069       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]3070    ENDIF
[2469]3071    !
3072    ! Appeler la convection (au choix)
3073    !
3074    DO k = 1, klev
3075       DO i = 1, klon
3076          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
[3435]3077               + d_q_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]3078          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
[3435]3079               + d_t_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]3080       ENDDO
3081    ENDDO
[959]3082
[2469]3083    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
3084    DO k = 1, klev
3085       DO i = 1, klon
3086          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]3087       ENDDO
3088    ENDDO
3089
3090    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]3091         omega(igout, :)
[2707]3092    !
3093    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
3094    !
[3150]3095!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]3096!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
3097!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]3098    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]3099
[3134]3100    !
3101    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
3102    !
3103    pmflxr(:,:) = 0.
3104    pmflxs(:,:) = 0.
3105    wdtrainA(:,:) = 0.
[3496]3106    wdtrainS(:,:) = 0.
[3134]3107    wdtrainM(:,:) = 0.
[5425]3108    wdtrainAS(:,:) = 0.
[3134]3109    upwd(:,:) = 0.
3110    dnwd(:,:) = 0.
3111    ep(:,:) = 0.
3112    da(:,:)=0.
3113    mp(:,:)=0.
3114    wght_cvfd(:,:)=0.
3115    phi(:,:,:)=0.
3116    phi2(:,:,:)=0.
3117    epmlmMm(:,:,:)=0.
3118    eplaMm(:,:)=0.
3119    d1a(:,:)=0.
3120    dam(:,:)=0.
3121    elij(:,:,:)=0.
3122    ev(:,:)=0.
[3496]3123    qtaa(:,:)=0.
[3134]3124    clw(:,:)=0.
3125    sij(:,:,:)=0.
3126    !
[2469]3127    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
3128       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
3129       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[3435]3130       !     CALL conlmd (phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
[2469]3131       !    .             d_t_con, d_q_con,
3132       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
3133    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
[3435]3134       CALL conflx(phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
[2469]3135            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
3136            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
3137            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
3138            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
3139       d_u_con = 0.
3140       d_v_con = 0.
[879]3141
[2469]3142       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
3143       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
3144       DO i = 1, klon
3145          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
3146          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
3147       ENDDO
3148    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
3149       ! nb of tracers for the KE convection:
3150       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
3151       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
3152       ! supprimer les calculs / ftra.
3153       ntra = 1
3154
3155       !=======================================================================
3156       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]3157       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]3158       IF (iflag_wake>=1) THEN
3159         DO k=1,klev
3160            DO i=1,klon
3161                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
3162                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
3163                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3164                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
3165            ENDDO
3166         ENDDO
3167       ELSE
[4056]3168                t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]3169                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
3170                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
3171                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]3172       ENDIF
[2469]3173       !
3174       !jyg<
3175       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
3176       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
3177       ! after the call to the convective scheme.
3178       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]3179          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]3180             limbas(:) = 1
[2635]3181             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]3182                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]3183             !
3184             DO k=1,klev
3185                DO i=1,klon
3186                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
3187                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
3188                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
3189                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
3190                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
3191                   ELSE
3192                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
3193                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
3194                   ENDIF
3195                ENDDO
[2469]3196             ENDDO
[4516]3197             IF (iflag_adjwk == 2 .AND. OK_bug_ajs_cv) THEN
[2882]3198               CALL add_wake_tend &
[5293]3199                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[4516]3200             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2 .AND. OK_bug_ajs_cv)
[2882]3201          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]3202       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
3203       !>jyg
3204       !
[5293]3205
[2638]3206!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
3207!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
3208
[2513]3209!jyg<
[3435]3210       CALL alpale( debut, itap, phys_tstep, paprs, omega, t_seri,   &
[2513]3211                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
3212                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
3213                    wake_pe, wake_fip,  &
3214                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]3215                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]3216!>jyg
3217!
[2469]3218       ! sb, oct02:
3219       ! Schema de convection modularise et vectorise:
3220       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
3221       !
3222       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
3223          !
3224          !jyg<
3225          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3226          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
3227          !  (near 22 km)
3228          k_upper_cv = klev
[3199]3229          !izero = klon/2+1/klon
3230          !DO k = klev,1,-1
3231          !   IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
3232          !ENDDO
3233          ! FH : nouveau calcul base sur un profil global sans quoi
3234          ! le modele etait sensible au decoupage de domaines
[2469]3235          DO k = klev,1,-1
[3199]3236             IF (-7*log(presnivs(k)/presnivs(1)) > 25.) k_upper_cv = k
[2469]3237          ENDDO
3238          IF (prt_level .ge. 5) THEN
3239             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
3240                  k_upper_cv
3241          ENDIF
3242          !
3243          !>jyg
[4389]3244          IF (type_trac == 'repr') THEN
[2469]3245             nbtr_tmp=ntra
3246          ELSE
3247             nbtr_tmp=nbtr
[2692]3248          ENDIF
[2469]3249          !jyg   iflag_con est dans clesphys
3250          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
3251          CALL concvl (iflag_clos, &
[3435]3252               phys_tstep, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
[2635]3253               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]3254               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
3255               ALE,ALP, &
3256               sig1,w01, &
[4613]3257               d_t_con,d_q_con,fqcomp,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
[2469]3258               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]3259               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[3496]3260               Ma,mipsh,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
[2469]3261               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
3262                                ! RomP >>>
3263                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
3264                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
[5491]3265               pmflxr,pmflxs, &
3266               coef_clos, coef_clos_eff, &
3267               da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,qtaa,clw,elij, &
[2469]3268               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
3269               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
[4613]3270               wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv,detrain_cv, &
[2481]3271               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]3272
[2469]3273          ! RomP <<<
[619]3274
[2469]3275          !IM begin
3276          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
3277          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
3278          !IM end
3279          !IM cf. FH
3280          clwcon0=qcondc
3281          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[4613]3282          fm_cv(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)+dnwd0(:,:)
[3150]3283          !
3284          !jyg<
[5293]3285          ! If convective tendencies are too large, then call convection
[3150]3286          !  every time step
3287          cvpas = cvpas_0
3288          DO k=1,k_upper_cv
3289             DO i=1,klon
[3161]3290               IF (d_t_con(i,k) > 6.721 .AND. d_t_con(i,k) < 6.722 .AND.&
3291                   d_q_con(i,k) > -.0002171 .AND. d_q_con(i,k) < -.0002170) THEN
3292                     dtcon_multistep_max = 3.
3293                     dqcon_multistep_max = 0.02
3294               ENDIF
3295             ENDDO
3296          ENDDO
3297!
3298          DO k=1,k_upper_cv
3299             DO i=1,klon
[3150]3300!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
3301!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
3302               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
3303                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
3304                 cvpas = 1
3305!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
3306!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
3307               ENDIF
3308             ENDDO
3309          ENDDO
[3153]3310!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
3311!!!          call bcast(cvpas)
3312!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]3313          !>jyg
3314          !
[2692]3315          DO i = 1, klon
[3148]3316             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]3317          ENDDO
[2469]3318          !
3319          !jyg<
3320          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
3321          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]3322            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
3323              DO k=1,klev
3324                 DO i=1,klon
[3435]3325                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/phys_tstep
3326                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/phys_tstep
[2882]3327                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
3328                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
3329                 ENDDO
3330              ENDDO
3331            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
3332          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]3333          !>jyg
3334          !
3335       ELSE ! ok_cvl
[1412]3336
[2469]3337          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
[3435]3338          CALL conema3 (phys_tstep, &
[2469]3339               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
3340               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
3341               sig1,w01, &
3342               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
3343               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
3344               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
3345               Ma,cape,tvp,rflag, &
3346               pbase &
3347               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
3348               ,clwcon0)
[524]3349
[2469]3350       ENDIF ! ok_cvl
[524]3351
[2469]3352       !
3353       ! Correction precip
3354       rain_con = rain_con * cvl_corr
3355       snow_con = snow_con * cvl_corr
3356       !
[766]3357
[2469]3358       IF (.NOT. ok_gust) THEN
3359          do i = 1, klon
3360             wd(i)=0.0
3361          enddo
3362       ENDIF
[524]3363
[2469]3364       ! =================================================================== c
3365       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
3366       !
[524]3367
[2469]3368       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
3369       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
3370       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]3371          CALL clouds_gno &
[2469]3372               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3373       ELSE
[2692]3374          CALL clouds_bigauss &
[2469]3375               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3376       ENDIF
[524]3377
[2205]3378
[2469]3379       ! =================================================================== c
[524]3380
[2469]3381       DO i = 1, klon
3382          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
3383          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
3384       ENDDO
[1428]3385
[2469]3386       DO i = 1, klon
[4056]3387          ! C Risi modif: pour éviter pb de dépassement d'indice dans les cas
3388          ! où i n'est pas un point convectif et donc ibas_con(i)=0
3389          ! c'est un pb indépendant des isotopes
3390          if (ibas_con(i) > 0) then
3391             ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
3392          else
3393             ema_pcb(i)  = 0.0
3394          endif
[2469]3395       ENDDO
3396       DO i = 1, klon
3397          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
3398          ! FH sous la dictee de JYG, CR
3399          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]3400
[2692]3401          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
3402             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]3403                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
3404                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]3405             ENDIF
3406          ENDIF
[2469]3407       ENDDO
3408    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
3409       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
3410       clwcon0=0.
3411       rnebcon0=0.
3412       d_t_con=0.
3413       d_q_con=0.
3414       d_u_con=0.
3415       d_v_con=0.
3416       rain_con=0.
3417       snow_con=0.
3418       bas=1
3419       top=1
3420    ELSE
3421       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]3422       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]3423    ENDIF
[524]3424
[5622]3425    !--saving d_X_con * zmass for next timestep if convection is not called every timestep
3426    IF (ok_mass_dqcon) THEN
[4742]3427      d_q_con_zmasse(:,:) = d_q_con(:,:) * zmasse(:,:)
3428    ENDIF
3429
[5622]3430    IF (ok_mass_dtcon) THEN
3431      d_t_con_zmasse(:,:) = d_t_con(:,:) * zmasse(:,:)
3432    ENDIF
3433
3434    IF (ok_mass_duvcon) THEN
3435      d_u_con_zmasse(:,:) = d_u_con(:,:) * zmasse(:,:)
3436      d_v_con_zmasse(:,:) = d_v_con(:,:) * zmasse(:,:)
3437    ENDIF
3438
3439
[2469]3440    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
3441    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]3442
[2730]3443!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
3444    proba_notrig(:) = 1.
[2707]3445    itapcv = 0
[3150]3446    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]3447!
[2707]3448    itapcv = itapcv+1
[3153]3449    !
3450    ! Compter les steps ou cvpas=1
3451    IF (cvpas == 1) THEN
3452      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
3453    ENDIF
3454    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
3455      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
3456    ENDIF
[2707]3457
[5293]3458!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
[2812]3459!!!     l'energie dans les courants satures.
3460!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
3461!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
3462!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
3463!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
[5293]3464!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,&
[2812]3465!!                     itap, 1)
3466!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
3467!!
3468!!
[4742]3469
[5622]3470    !--recompute d_X_con with zmasse from new timestep
3471    IF (ok_mass_dqcon) THEN
[4742]3472      d_q_con(:,:)=d_q_con_zmasse(:,:)/zmasse(:,:)
3473    ENDIF
3474
[5622]3475    IF (ok_mass_dtcon) THEN
3476      d_t_con(:,:)=d_t_con_zmasse(:,:)/zmasse(:,:)
3477    ENDIF
3478
3479    IF (ok_mass_duvcon) THEN
3480      d_u_con(:,:)=d_u_con_zmasse(:,:)/zmasse(:,:)
3481      d_v_con(:,:)=d_v_con_zmasse(:,:)/zmasse(:,:)
3482    ENDIF
3483
3484
3485
[4523]3486    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
[2812]3487         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3488    CALL prt_enerbil('convection',itap)
[2235]3489
[2469]3490    !-------------------------------------------------------------------------
[766]3491
[2692]3492    IF (mydebug) THEN
3493       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3494       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3495       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3496       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3497    ENDIF
[766]3498
[2469]3499    !
3500    !==========================================================================
[5293]3501    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
[2469]3502    !pour la couche limite diffuse pour l instant
3503    !
3504    !
3505    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
3506    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
3507    ! froides
3508    !
[2692]3509    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]3510       !
3511       !
[2730]3512       ! Call wakes every "wkpas" step
3513       !
3514       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
3515          !
3516          DO k=1,klev
[2469]3517             DO i=1,klon
[5293]3518                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
3519                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
[2730]3520                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
3521                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
[5293]3522                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/phys_tstep - ftd(i,k)
[3435]3523                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/phys_tstep - fqd(i,k)
[2469]3524             ENDDO
3525          ENDDO
[5293]3526
[2730]3527          IF (iflag_wake==2) THEN
3528             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3529             DO k = 1,klev
3530                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
[3435]3531                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3532                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
[3435]3533                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3534             ENDDO
3535          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
3536             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3537             DO k = 1,klev
3538                DO i=1,klon
3539                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
3540                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
3541                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
3542                      ! l'eau se reevapore).
3543                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
[3435]3544                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3545                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
[3435]3546                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3547                   ENDIF
3548                ENDDO
3549             ENDDO
3550          ENDIF
[5293]3551
[2730]3552          !
3553          !calcul caracteristiques de la poche froide
[5499]3554          CALL calWAKE_first(phys_tstep)
[3435]3555          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, phys_tstep, &
[2730]3556               t_seri, q_seri, omega,  &
3557               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
[3208]3558               dt_a, dq_a, cv_gen,  &
3559               sigd, cin,  &
[4744]3560               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, awake_s, wake_dens, awake_dens,  &
[2730]3561               wake_dth, wake_h,  &
[3000]3562!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
3563               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]3564               d_t_wake, d_q_wake,  &
3565               wake_k, t_x, q_x,  &
3566               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
3567               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
3568               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
3569               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
[4744]3570               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_s_a_wk, d_dens_wk, d_dens_a_wk)
[2730]3571          !
3572          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
3573          itapwk = 0
3574       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]3575       !
[2730]3576       itapwk = itapwk+1
[2469]3577       !
3578       !-----------------------------------------------------------------------
3579       ! ajout des tendances des poches froides
[4523]3580       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'wake', &
[2812]3581            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3582       CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2469]3583       !------------------------------------------------------------------------
[879]3584
[2730]3585       ! Increment Wake state variables
[2635]3586       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
3587
3588         CALL add_wake_tend &
[4744]3589            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_s_a_wk, d_dens_wk, d_dens_a_wk, wake_k, &
[5293]3590             'wake', abortphy)
[3461]3591          CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2635]3592       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
[3179]3593       !
3594       IF (prt_level .GE. 10) THEN
3595         print *,' physiq, after calwake, wake_s: ',wake_s(:)
3596         print *,' physiq, after calwake, wake_deltat: ',wake_deltat(:,1)
3597         print *,' physiq, after calwake, wake_deltaq: ',wake_deltaq(:,1)
3598       ENDIF
[2635]3599
[3000]3600       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
3601
[3435]3602         CALL alpale_wk(phys_tstep, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
[3000]3603                        wake_fip)
3604       ELSE
3605         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
3606       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
3607
[2692]3608    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]3609    !
3610    !===================================================================
3611    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
3612    !===================================================================
3613    !
[2692]3614    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]3615         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]3616
3617
3618
[2469]3619    d_t_ajsb(:,:)=0.
3620    d_q_ajsb(:,:)=0.
3621    d_t_ajs(:,:)=0.
3622    d_u_ajs(:,:)=0.
3623    d_v_ajs(:,:)=0.
3624    d_q_ajs(:,:)=0.
3625    clwcon0th(:,:)=0.
3626    !
3627    !      fm_therm(:,:)=0.
3628    !      entr_therm(:,:)=0.
3629    !      detr_therm(:,:)=0.
3630    !
[2692]3631    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3632         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3633         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3634    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3635       !  Rien
3636       !  ====
[2692]3637       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[4657]3638       WRITE(lunout,*) 'WARNING : running without dry convection. Somme intermediate variables are not properly defined in physiq_mod.F90'
3639       ! Reprendre proprement les initialisation ci dessouds si on veut vraiment utiliser l'option (FH)
3640          fraca(:,:)=0.
3641          fm_therm(:,:)=0.
3642          ztv(:,:)=t_seri(:,:)
3643          zqasc(:,:)=q_seri(:,:)
3644          ztla(:,:)=0.
3645          zthl(:,:)=0.
3646          zpspsk(:,:)=(pplay(:,:)/100000.)**RKAPPA
[541]3647
[878]3648
[4657]3649
[2692]3650    ELSE
[878]3651
[2469]3652       !  Thermiques
3653       !  ==========
[2692]3654       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3655            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3656
3657
[2469]3658       !cc nrlmd le 10/04/2012
3659       DO k=1,klev+1
3660          DO i=1,klon
3661             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3662             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3663             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3664             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3665          ENDDO
[2469]3666       ENDDO
3667       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3668
[2692]3669       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[4690]3670
3671! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps -------------------------------
3672! A detruire en 2024 une fois les tests documentes et les choix faits        !
3673          if (iflag_thermals_tenv /10 == 0 ) then                            !
3674            do k=1,klev                                                      !
3675               do i=1,klon                                                   !
3676                  t_env(i,k)=t_seri(i,k)                                     !
3677                  q_env(i,k)=q_seri(i,k)                                     !
3678               enddo                                                         !
3679            enddo                                                            !
3680          else if (iflag_thermals_tenv / 10 == 2 ) then                      !
3681            do k=1,klev                                                      !
3682               do i=1,klon                                                   !
3683                  q_env(i,k)=q_seri(i,k)                                     !
3684               enddo                                                         !
3685            enddo                                                            !
3686          else if (iflag_thermals_tenv / 10 == 3 ) then                      !
3687            do k=1,klev                                                      !
3688               do i=1,klon                                                   !
3689                  t_env(i,k)=t(i,k)                                          !
3690                  q_env(i,k)=qx(i,k,1)                                       !
3691               enddo                                                         !
3692            enddo                                                            !
3693          endif                                                              !
3694! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps ------------------------------
3695
[2469]3696          !jyg<
[2852]3697!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
[4690]3698          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3699             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3700             DO k=1,klev
3701                DO i=1,klon
3702                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3703                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[4690]3704                   t_env(i,k)   = t_env(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3705                   q_env(i,k)   = q_env(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3706                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3707                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3708                ENDDO
3709             ENDDO
3710          ELSE
3711             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3712             DO k=1,klev
3713                DO i=1,klon
3714                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3715                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3716                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3717                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3718                ENDDO
3719             ENDDO
3720          ENDIF
3721          !>jyg
[5512]3722          CALL calltherm(itap, pdtphys &
[2469]3723               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3724                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
[4690]3725               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,t_env,q_env,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3726               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3727               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3728               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3729               ,ratqsdiff,zqsatth &
3730                                !on rajoute ale et alp, et les
3731                                !caracteristiques de la couche alim
3732               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3733               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3734                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3735               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3736               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
[4843]3737               ,n2,s2,strig,zcong,ale_bl_stat &
[2469]3738               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3739               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3740               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3741                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3742               ,zqla,ztva )
3743          !
3744          !jyg<
[2852]3745!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3746          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3747             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3748             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3749             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
[5468]3750             IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) == 1) THEN
3751                ! On tient compte du splitting pour modifier les profils deltatq/T des poches
3752                DO k=1,klev
3753                   DO i=1,klon
3754                      d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3755                      d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
3756                   ENDDO
3757                ENDDO
3758             ELSE
3759                d_deltat_the(:,:) = 0.
3760                d_deltaq_the(:,:) = 0.
3761             ENDIF
3762
[2469]3763             DO k=1,klev
3764                DO i=1,klon
[5293]3765                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3766                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3767                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3768                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
[2469]3769                ENDDO
3770             ENDDO
[2606]3771          !
[3180]3772             IF (ok_bug_split_th) THEN
3773               CALL add_wake_tend &
[5293]3774                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[3180]3775             ELSE
3776               CALL add_wake_tend &
[5293]3777                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wake_k, 'the', abortphy)
[3180]3778             ENDIF
[3461]3779             CALL prt_enerbil('the',itap)
[2638]3780          !
[2852]3781          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3782          !
[2606]3783          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[4523]3784                             dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3785          CALL prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3786          !
[2513]3787!
[3435]3788          CALL alpale_th( phys_tstep, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[4843]3789                          cin, s2, n2, strig, &
[2513]3790                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3791                          alp_bl, alp_bl_stat, &
[3208]3792                          proba_notrig, random_notrig, cv_gen)
[2635]3793          !>jyg
[1638]3794
[2554]3795          ! ------------------------------------------------------------------
3796          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3797          ! FH : 2010/02/01
[4822]3798               if (iflag_thermcell_tke==1) then
3799               call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,rg,paprs,pbl_tke)
3800               endif
[2554]3801          ! -------------------------------------------------------------------
3802
[2692]3803          DO i=1,klon
[2469]3804             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3805             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
[5293]3806             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3807          ENDDO
[1507]3808
[2692]3809       ENDIF
[878]3810
[2469]3811       !  Ajustement sec
3812       !  ==============
[878]3813
[2469]3814       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3815       ! a partir du sommet des thermiques.
3816       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3817
[2692]3818       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3819
[2692]3820          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3821             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3822             limbas(:)=1
[2692]3823          ELSE
[2469]3824             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3825          ENDIF
[878]3826
[2469]3827          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3828          ! pour des test de convergence numerique.
[5293]3829          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
[2469]3830          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3831          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3832
[2692]3833          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3834             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3835             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3836                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3837          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3838             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3839             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3840                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3841          ENDIF
[878]3842
[2469]3843          !--------------------------------------------------------------------
3844          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
[4523]3845          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,dqbs0,paprs, &
[2812]3846               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3847          CALL prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3848          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3849          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3850
[2469]3851          !---------------------------------------------------------------------
[878]3852
[2692]3853       ENDIF
[524]3854
[2692]3855    ENDIF
[2469]3856    !
3857    !===================================================================
[5445]3858    ! Computation of subrgid scale near-surface wind distribution
[5635]3859    ! Developed for dust lifting. Could be extended to coupling with ocean and others
3860    ! by default : 1 bin equal to the mean wind
[5445]3861
[5635]3862     call surf_wind(klon,nsurfwind,zu10m,zv10m,wake_s,wake_Cstar,zustar,ale_bl,surf_wind_value,surf_wind_proba)
3863
[5445]3864    !===================================================================
[5293]3865    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
[2469]3866    ! water distribution
[4009]3867
3868    l_mix_ave(:,:)=0.
3869    wprime_ave(:,:)=0.
3870
3871    DO nsrf = 1, nbsrf
3872       DO i = 1, klon
3873          l_mix_ave(i,:) = l_mix_ave(i,:) + l_mix(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3874          wprime_ave(i,:) = wprime_ave(i,:) + wprime(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3875       ENDDO
3876    ENDDO
3877
[4613]3878    CALL ratqs_main(klon,klev,nbsrf,prt_level,lunout,        &
[2469]3879         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3880         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
[4613]3881         pctsrf,s_pblh,zstd, &
[3856]3882         tau_ratqs,fact_cldcon,wake_s, wake_deltaq,   &
[2469]3883         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
[4613]3884         paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
3885         qtc_cv, sigt_cv,detrain_cv,fm_cv,fqd,fqcomp,sigd,zqsat, &
[4881]3886         omega,pbl_tke(:,:,is_ave),pbl_eps(:,:,is_ave),l_mix_ave,wprime_ave, &
[4613]3887         t2m,q2m,fm_therm,entr_therm,detr_therm,cell_area, &
[5208]3888         ratqs,ratqsc,ratqs_inter_,sigma_qtherm)
[1032]3889
[2469]3890    !
3891    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3892    ! et le processus de precipitation
3893    !-------------------------------------------------------------------------
3894    IF (prt_level .GE.10) THEN
3895       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3896    ENDIF
[4056]3897    !
[3999]3898
3899    picefra(:,:)=0.
3900
3901    IF (ok_new_lscp) THEN
3902
[5396]3903 
3904    DO k = 1, klev
3905      DO i = 1, klon
3906        ql_seri_lscp(i,k) = ratio_ql_qtot(i,k) * q_seri(i,k)
3907        qi_seri_lscp(i,k) = ratio_qi_qtot(i,k) * q_seri(i,k)
3908      ENDDO
3909    ENDDO
3910
3911
[4062]3912    !--mise à jour de flight_m et flight_h2o dans leur module
[5204]3913    !IF (ok_plane_h2o .OR. ok_plane_contrail) THEN
3914    !  CALL airplane(debut,pphis,pplay,paprs,t_seri)
3915    !ENDIF
[4059]3916
[5383]3917    CALL lscp(klon,klev,phys_tstep,missing_val,paprs,pplay,omega, &
[5396]3918         t_seri, q_seri, ql_seri_lscp, qi_seri_lscp, ptconv, ratqs, sigma_qtherm, &
[5293]3919         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, rneblsvol, &
[5614]3920         pfraclr, pfracld, cldfraliq, cldfraliqth,              &
3921         sigma2_icefracturb, sigma2_icefracturbth,              &
3922         mean_icefracturb,  mean_icefracturbth,                 &
[4412]3923         radocond, picefra, rain_lsc, snow_lsc, &
[3999]3924         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3925         prfl, psfl, rhcl,  &
[5614]3926         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,zw2,iflag_cld_th, &
[5204]3927         iflag_ice_thermo, distcltop, temp_cltop,   &
3928         pbl_tke(:,:,is_ave), pbl_eps(:,:,is_ave), &
[5614]3929         entr_therm, detr_therm, &
[5204]3930         cell_area, &
3931         cf_seri, rvc_seri, u_seri, v_seri, &
[5396]3932         qsub, qissr, qcld, subfra, issrfra, gamma_cond,  &
[5204]3933         dcf_sub, dcf_con, dcf_mix, dqi_adj, dqi_sub, dqi_con, dqi_mix, &
3934         dqvc_adj, dqvc_sub, dqvc_con, dqvc_mix, qsatliq, qsatice, &
3935         Tcontr, qcontr, qcontr2, fcontrN, fcontrP, &
3936         dcf_avi, dqi_avi, dqvc_avi, flight_dist, flight_h2o, &
[4803]3937         cloudth_sth,cloudth_senv,cloudth_sigmath,cloudth_sigmaenv, &
[4830]3938         qraindiag, qsnowdiag, dqreva, dqssub, dqrauto, dqrcol, dqrmelt, &
[4819]3939         dqrfreez, dqsauto, dqsagg, dqsrim, dqsmelt, dqsfreez)
[3999]3940
[4651]3941
[3999]3942    ELSE
[5480]3943   
3944    CALL fisrtilp_first(klon, klev, phys_tstep, pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl)
[4666]3945    CALL fisrtilp(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[5208]3946         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs,sigma_qtherm, &
[4666]3947         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, rneblsvol, radocond, &
[2469]3948         rain_lsc, snow_lsc, &
3949         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3950         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3951         prfl, psfl, rhcl,  &
3952         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
[4666]3953         iflag_ice_thermo, &
3954         cloudth_sth,cloudth_senv,cloudth_sigmath,cloudth_sigmaenv)
[4059]3955
[3999]3956    ENDIF
[4056]3957    !
[2469]3958    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3959    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3960
[2799]3961!+JLD
3962!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3963!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3964!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3965!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
[5293]3966!-JLD
[4523]3967    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,dqbs0,paprs, &
[2812]3968         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3969    CALL prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3970    rain_num(:)=0.
[2657]3971    DO k = 1, klev
[2613]3972       DO i = 1, klon
3973          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3974             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3975             ql_seri(i,k)=oliqmax
3976          ENDIF
3977       ENDDO
3978    ENDDO
[4098]3979    IF (nqo >= 3) THEN
[2657]3980    DO k = 1, klev
3981       DO i = 1, klon
3982          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3983             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3984             qs_seri(i,k)=oicemax
3985          ENDIF
3986       ENDDO
3987    ENDDO
3988    ENDIF
[2613]3989
[4523]3990
3991!---------------------------------------------------------------------------
[2469]3992    DO k = 1, klev
3993       DO i = 1, klon
3994          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
[5645]3995          ! keep only liquid droplets in radocond if not liqice_in_radocond
3996          IF (.NOT.liqice_in_radocond) radocond(i,k) = ql_seri(i,k)
[2469]3997       ENDDO
3998    ENDDO
[4523]3999
4000
4001    ! Option to activate the radiative effect of blowing snow (ok_rad_bs)
4002    ! makes sense only if the new large scale condensation scheme is active
4003    ! with the ok_icefra_lscp flag active as well
4004
4005    IF (ok_bs .AND. ok_rad_bs) THEN
4006       IF (ok_new_lscp .AND. ok_icefra_lscp) THEN
4007           DO k=1,klev
4008             DO i=1,klon
4009                radocond(i,k)=radocond(i,k)+qbs_seri(i,k)
4010                picefra(i,k)=(radocond(i,k)*picefra(i,k)+qbs_seri(i,k))/(radocond(i,k))
[5293]4011                qbsfra=min(qbs_seri(i,k)/qbst_bs,1.0)
[4523]4012                cldfra(i,k)=max(cldfra(i,k),qbsfra)
4013             ENDDO
4014           ENDDO
4015       ELSE
4016          WRITE(lunout,*)"PAY ATTENTION, you try to activate the radiative effect of blowing snow"
4017          WRITE(lunout,*)"with ok_new_lscp=false and/or ok_icefra_lscp=false"
4018          abort_message='inconsistency in cloud phase for blowing snow'
4019          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4020       ENDIF
4021
4022    ENDIF
4023
[2692]4024    IF (mydebug) THEN
4025       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4026       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4027       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4028       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4029    ENDIF
[524]4030
[2469]4031    !
4032    !-------------------------------------------------------------------
4033    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
4034    !-------------------------------------------------------------------
[524]4035
[2469]4036    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
4037    !
4038    !IM cf FH
4039    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
4040    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
4041       snow_tiedtke=0.
4042       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
4043       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]4044       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]4045          rain_tiedtke=rain_con
[2692]4046       ELSE
[2469]4047          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
4048          rain_tiedtke=0.
4049          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]4050          DO k=1,klev
4051             DO i=1,klon
4052                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]4053                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
4054                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]4055                ENDIF
4056             ENDDO
4057          ENDDO
4058       ENDIF
[2469]4059       !
4060       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
4061       !
[524]4062
[2469]4063       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
4064       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
4065                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
4066            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
4067            diafra,dialiq)
4068       DO k = 1, klev
4069          DO i = 1, klon
4070             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
[4412]4071                radocond(i,k) = dialiq(i,k)
[2469]4072                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
4073             ENDIF
4074          ENDDO
4075       ENDDO
[524]4076
[2469]4077    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
4078       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
4079       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
4080       !  facttemps
4081       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]4082       DO k=1,klev
4083          DO i=1,klon
[2469]4084             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]4085             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]4086                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
4087                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]4088             ENDIF
4089          ENDDO
4090       ENDDO
[2469]4091
4092       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]4093
[2692]4094       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]4095
[2692]4096          DO k=1,klev
[2469]4097             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]4098          ENDDO
[1496]4099
[2692]4100          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]4101
[2469]4102             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
4103             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
4104             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]4105             DO k=1,klev
4106                DO i=1,klon
4107                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[4412]4108                      radocond(i,k)=radocond(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2469]4109                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]4110                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]4111                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
[4412]4112                      radocond(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]4113                   ENDIF
4114                ENDDO
4115             ENDDO
[1496]4116
[2692]4117          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
4118             DO k=1,klev
4119                DO i=1,klon
[2469]4120                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[4412]4121                   radocond(i,k)=radocond(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]4122                ENDDO
4123             ENDDO
[1525]4124
[2692]4125          ELSE
[1525]4126
[2469]4127             ! Si on est sur un point touche par la convection
4128             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
4129             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
4130             ! profonde.
[1411]4131
[5293]4132             !IM/FH: 2011/02/23
[2469]4133             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]4134
[2692]4135             DO k=1,klev
4136                DO i=1,klon
4137                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4138                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
[4412]4139                      radocond(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]4140                   ENDIF
4141                ENDDO
4142             ENDDO
[1496]4143
[2692]4144          ENDIF
[1496]4145
[2692]4146       ELSE
[1496]4147
[2469]4148          ! Ancienne version
4149          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
[4412]4150          radocond(:,:)=radocond(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]4151       ENDIF
[1411]4152
[2469]4153    ENDIF
[1507]4154
[2469]4155    !     plulsc(:)=0.
4156    !     do k=1,klev,-1
4157    !        do i=1,klon
4158    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
4159    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
4160    !        enddo prfl, psfl,
4161    !     enddo
4162    !
4163    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
4164    !
4165    IF (ok_stratus) THEN
4166       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
4167       DO k = 1, klev
4168          DO i = 1, klon
4169             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
[4412]4170                radocond(i,k) = dialiq(i,k)
[2469]4171                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
4172             ENDIF
4173          ENDDO
4174       ENDDO
4175    ENDIF
4176    !
4177    ! Precipitation totale
4178    !
4179    DO i = 1, klon
4180       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
4181       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
4182    ENDDO
4183    !
4184    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
4185    !
4186    DO k = 1, klev
4187       DO i = 1, klon
4188          zx_t = t_seri(i,k)
4189          IF (thermcep) THEN
4190             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
4191             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
4192             !!           else                                            !jyg
4193             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
4194             !!           endif                                           !jyg
4195             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
4196             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
4197             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
4198             zx_qs  = zx_qs*zcor
4199          ELSE
4200             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
4201             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
4202                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
4203             ELSE
4204                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
4205             ENDIF
4206          ENDIF
4207          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
[3784]4208            IF (iflag_ice_thermo .GT. 0) THEN
[3780]4209          zx_rhl(i,k) = q_seri(i,k)/(qsatl(zx_t)/pplay(i,k))
4210          zx_rhi(i,k) = q_seri(i,k)/(qsats(zx_t)/pplay(i,k))
[3784]4211            ENDIF
[2469]4212          zqsat(i,k)=zx_qs
4213       ENDDO
4214    ENDDO
[782]4215
[5293]4216    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
[2469]4217    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
4218    !
4219    DO i = 1, klon
4220       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
4221       IF (thermcep) THEN
4222          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
4223             Lheat=RLSTT
4224          ELSE
4225             Lheat=RLVTT
4226          ENDIF
4227       ELSE
4228          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
4229             Lheat=RLSTT
4230          ELSE
4231             Lheat=RLVTT
4232          ENDIF
4233       ENDIF
4234       tpote(i) = tpot(i)*      &
4235            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
4236    ENDDO
[524]4237
[4389]4238    IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN ! ModThL
[5251]4239IF (CPPKEY_INCA) THEN
[2469]4240       CALL VTe(VTphysiq)
4241       CALL VTb(VTinca)
4242       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]4243
[3435]4244       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
[3563]4245       CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
4246            calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
4247            prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
4248            latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[524]4249
[2469]4250       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]4251
[2469]4252       CALL chemhook_begin (calday, &
4253            days_elapsed+1, &
4254            jH_cur, &
4255            pctsrf(1,1), &
4256            latitude_deg, &
4257            longitude_deg, &
4258            cell_area, &
4259            paprs, &
4260            pplay, &
4261            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
4262            pphi, &
4263            t_seri, &
4264            u, &
4265            v, &
[3613]4266            rot, &
[2469]4267            wo(:, :, 1), &
4268            q_seri, &
4269            zxtsol, &
[3613]4270            zt2m, &
[2469]4271            zxsnow_dummy, &
4272            solsw, &
4273            albsol1, &
4274            rain_fall, &
4275            snow_fall, &
4276            itop_con, &
4277            ibas_con, &
4278            cldfra, &
4279            nbp_lon, &
4280            nbp_lat-1, &
[3872]4281            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]4282            ftsol, &
4283            paprs, &
4284            cdragh, &
4285            cdragm, &
4286            pctsrf, &
4287            pdtphys, &
4288            itap)
[616]4289
[2469]4290       CALL VTe(VTinca)
4291       CALL VTb(VTphysiq)
[5251]4292END IF
[3865]4293    ENDIF !type_trac = inca or inco
[4389]4294    IF (type_trac == 'repr') THEN
[5252]4295IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[3666]4296    !CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
[5252]4297    CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
4298END IF
[3666]4299    ENDIF
[2618]4300
[2469]4301    !
[2618]4302    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
4303    !
4304    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]4305
[2618]4306       !
4307       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
4308       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]4309       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]4310          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
4311             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
4312                !
4313                CALL readaerosol_optic( &
[3630]4314                     debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4315                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4316                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4317                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
4318                     tausum_aero, tau3d_aero)
4319             ENDIF
[4489]4320          ELSE IF (iflag_rrtm .EQ.1) THEN  ! RRTM radiation
[2618]4321             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
4322                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]4323                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4324             ELSE
4325                !
4326#ifdef CPP_RRTM
4327                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]4328                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]4329                   !
[5253]4330IF (CPPKEY_DUST) THEN
[2753]4331                   !--SPL aerosol model
4332                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
4333                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4334                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
4335                        tausum_aero, tau3d_aero)
[5253]4336ELSE
[2753]4337                   !--climatologies or INCA aerosols
[3480]4338                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
[3630]4339                        flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4340                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4341                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4342                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]4343                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[5253]4344END IF
[3274]4345
4346                   IF (flag_aerosol .EQ. 7) THEN
4347                      CALL MACv2SP(pphis,pplay,paprs,longitude_deg,latitude_deg,  &
4348                                   tau_aero_sw_rrtm,piz_aero_sw_rrtm,cg_aero_sw_rrtm)
4349                   ENDIF
4350
[2738]4351                   !
[5293]4352                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
[2618]4353                   !--for now we use the old aerosol properties
4354                   !
4355                   CALL readaerosol_optic( &
[3630]4356                        debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4357                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4358                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4359                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
4360                        tausum_aero, tau3d_aero)
4361                   !
4362                   !--natural aerosols
4363                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
4364                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
4365                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
4366                   !--all aerosols
4367                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
4368                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
4369                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]4370                   !
4371                   !--no LW optics
4372                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4373                   !
[2618]4374                ELSE
4375                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
4376                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]4377                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4378                ENDIF
4379#else
4380                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
4381                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]4382                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4383#endif
4384                !
4385             ENDIF
[4489]4386          ELSE IF (iflag_rrtm .EQ.2) THEN    ! ecrad RADIATION
4387#ifdef CPP_ECRAD
4388             !--climatologies or INCA aerosols
4389             CALL readaerosol_optic_ecrad( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
4390                  flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
4391                  pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
[5293]4392                  tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, m_allaer)
[4489]4393#else
4394                abort_message='You should compile with -rad ecrad if running with iflag_rrtm=2'
4395                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4396#endif
[2618]4397          ENDIF
[4489]4398
[5293]4399       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]4400          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]4401          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]4402          mass_solu_aero(:,:) = 0.
4403          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]4404          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
4405             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
4406             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
4407             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
4408          ELSE
4409             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4410             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4411             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
4412             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
4413          ENDIF
4414       ENDIF
4415       !
[2994]4416       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]4417       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]4418       !
[2618]4419       !--STRAT AEROSOL
4420       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
4421       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
4422          IF (prt_level .GE.10) THEN
4423             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
4424          ENDIF
4425          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
4426           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
4427             CALL readaerosolstrato(debut)
4428           ELSE
4429             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
4430             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4431           ENDIF
4432          ELSE
[2009]4433#ifdef CPP_RRTM
[5252]4434IF (.NOT. CPPKEY_STRATAER) THEN
4435          !--prescribed strat aerosols
[2690]4436          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]4437            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
4438             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
4439            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
[3480]4440             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut, ok_volcan)
[2618]4441            ELSE
4442             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
4443             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4444            ENDIF
[5252]4445END IF
[2618]4446#else
4447             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
4448                  // 'with iflag_rrtm=1'
4449             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4450#endif
4451          ENDIF
[3567]4452       ELSE
[5293]4453          tausum_aero(:,:,id_STRAT_phy) = 0.
[2618]4454       ENDIF
[2690]4455!
4456#ifdef CPP_RRTM
[5252]4457IF (CPPKEY_STRATAER) THEN
[2692]4458       !--compute stratospheric mask
[3123]4459       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]4460       !--interactive strat aerosols
4461       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
[5252]4462END IF
[2690]4463#endif
[2618]4464       !--fin STRAT AEROSOL
[5293]4465       !
[2618]4466
4467       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
4468       ! parametres pour diagnostiques:
4469       !
[5293]4470       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
4471          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
4472          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]4473       ENDIF
[2618]4474
[4715]4475       !Rajout appel a interface calcul proprietes optiques des nuages
4476       CALL call_cloud_optics_prop(klon, klev, ok_newmicro, &
[4412]4477               paprs, pplay, t_seri, radocond, picefra, cldfra, &
[2618]4478               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
[4715]4479               flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, &
[2618]4480               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
[4692]4481               cldtaupi, distcltop, temp_cltop, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
4482               ref_liq_pi, ref_ice_pi, scdnc, cldncl, reffclwtop, lcc, reffclws, &
[5293]4483               reffclwc, cldnvi, lcc3d, lcc3dcon, lcc3dstra, icc3dcon, icc3dstra,  &
[4692]4484               zfice, dNovrN, ptconv, rnebcon, clwcon)
[4715]4485
[2469]4486       !
[2618]4487       !IM betaCRF
[2469]4488       !
[2618]4489       cldtaurad   = cldtau
4490       cldtaupirad = cldtaupi
4491       cldemirad   = cldemi
4492       cldfrarad   = cldfra
4493
[2469]4494       !
[2618]4495       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
4496           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
4497          !
4498          ! global
4499          !
[3048]4500!IM 251017 begin
[3317]4501!               print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
[3048]4502!IM 251017 end
[2618]4503          DO k=1, klev
4504             DO i=1, klon
4505                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]4506                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]4507                ELSE
[2469]4508                   beta(i,k) = beta_free
[2618]4509                ENDIF
4510                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]4511                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]4512                ENDIF
[2469]4513                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4514                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4515                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4516                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]4517             ENDDO
4518          ENDDO
4519          !
4520       ELSE
4521          !
4522          ! regional
4523          !
4524          DO k=1, klev
4525             DO i=1,klon
4526                !
4527                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
4528                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
4529                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
4530                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
4531                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
4532                      beta(i,k) = beta_pbl
4533                   ELSE
4534                      beta(i,k) = beta_free
4535                   ENDIF
4536                   IF (mskocean_beta) THEN
4537                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
4538                   ENDIF
4539                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4540                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4541                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4542                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
4543                ENDIF
[2469]4544             !
[2618]4545             ENDDO
[2469]4546          ENDDO
4547       !
[2618]4548       ENDIF
[766]4549
[5293]4550       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
[2618]4551       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]4552          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]4553          CALL readchlorophyll(debut)
4554       ENDIF
[1863]4555
[5293]4556!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
[2524]4557!--previous values are therefore overwritten
4558!--this is needed for CMIP6 runs
4559!--and only possible for new radiation scheme
[5293]4560       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]4561#ifdef CPP_RRTM
[2524]4562         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]4563#endif
[2524]4564       ENDIF
4565
[2692]4566       IF (mydebug) THEN
4567          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4568          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4569          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4570          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4571       ENDIF
[2524]4572
[2469]4573       !
4574       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
4575       !input to radiation (DICE)
4576       !
4577       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4578          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]4579          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]4580       ENDIF
[2328]4581
[5293]4582       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[5251]4583IF (CPPKEY_INCA) THEN
[2469]4584          CALL radlwsw_inca  &
[3338]4585               (chemistry_couple, kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
[2469]4586               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]4587               size(wo,3), wo, &
[2469]4588               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
4589               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
4590               topsw,toplw,solsw,sollw, &
4591               sollwdown, &
4592               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
4593               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
4594               swdn0, swdn, swup0, swup, &
4595               ok_ade, ok_aie, &
4596               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4597               topswad_aero, solswad_aero, &
4598               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4599               topsw_aero, topsw0_aero, &
4600               solsw_aero, solsw0_aero, &
4601               cldtaupirad, &
4602               topswai_aero, solswai_aero)
[5251]4603END IF
[2469]4604       ELSE
4605          !
4606          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
4607          !
4608          RCO2 = RCO2_act
4609          RCH4 = RCH4_act
4610          RN2O = RN2O_act
4611          RCFC11 = RCFC11_act
4612          RCFC12 = RCFC12_act
[5293]4613          !
[3450]4614          !--interactive CO2 in ppm from carbon cycle
[4298]4615          IF (carbon_cycle_rad) RCO2=RCO2_glo
[2469]4616          !
4617          IF (prt_level .GE.10) THEN
4618             print *,' ->radlwsw, number 1 '
4619          ENDIF
4620          !
[4773]4621          ! AI namelist utilise pour l appel principal de radlwsw (ecrad)
4622          namelist_ecrad_file='namelist_ecrad'
4623          !
[2469]4624          CALL radlwsw &
[4790]4625               (debut, dist, rmu0, fract,  &
[2469]4626                                !albedo SB >>>
4627                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4628               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
4629                                !albedo SB <<<
4630               t_seri,q_seri,wo, &
4631               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4632               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4633               flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4634               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
[5293]4635               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
[2469]4636               ! Rajoute par OB pour RRTM
[5293]4637               tau_aero_lw_rrtm, &
[4976]4638               cldtaupirad, m_allaer, &
[3048]4639!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4640               zqsat, flwc, fiwc, &
4641               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
[4773]4642               namelist_ecrad_file, &
[2469]4643               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
[3479]4644               heat_volc,cool_volc, &
[3756]4645               topsw,toplw,solsw,solswfdiff,sollw, &
[2469]4646               sollwdown, &
4647               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]4648               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[5677]4649               lwtoa0b, lwtoab , &  !FC
[3082]4650               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]4651               topswad_aero, solswad_aero, &
4652               topswai_aero, solswai_aero, &
4653               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4654               topsw_aero, topsw0_aero, &
4655               solsw_aero, solsw0_aero, &
4656               topswcf_aero, solswcf_aero, &
4657                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4658               toplwad_aero, sollwad_aero,&
4659               toplwai_aero, sollwai_aero, &
4660               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
4661                                !-end
4662               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[4773]4663               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
[5655]4664               ZFLUX_DIR, ZFLUX_DIR_CLEAR, ZFLUX_DIR_SUN, &
[4773]4665               cloud_cover_sw)
[879]4666
[3048]4667          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
4668          !schemes
4669          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
4670          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
4671          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
4672          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
4673          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
4674                        sollwdown(:))
4675          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
[5293]4676
[4619]4677          IF (.NOT. using_xios) THEN
4678            !
4679            !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
4680            !IM des taux doit etre different du taux actuel
4681            !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
4682            !
4683            IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
4684                RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
4685                RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
4686                RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
[5293]4687                RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[4619]4688          ENDIF
[5293]4689   !
[2692]4690          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4691                !
4692                RCO2 = RCO2_per
4693                RCH4 = RCH4_per
4694                RN2O = RN2O_per
4695                RCFC11 = RCFC11_per
4696                RCFC12 = RCFC12_per
4697                !
4698                IF (prt_level .GE.10) THEN
4699                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
4700                ENDIF
4701                !
[4773]4702                namelist_ecrad_file='namelist_ecrad'
4703                !
[2469]4704                CALL radlwsw &
[4790]4705                     (debut, dist, rmu0, fract,  &
[2469]4706                                !albedo SB >>>
4707                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
[5293]4708                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
[2469]4709                                !albedo SB <<<
4710                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]4711                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4712                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4713                     flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4714                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4715                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4716                                ! Rajoute par OB pour RRTM
4717                     tau_aero_lw_rrtm, &
[4976]4718                     cldtaupi, m_allaer, &
[3048]4719!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4720                     zqsat, flwc, fiwc, &
4721                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
[4773]4722                     namelist_ecrad_file, &
[2469]4723                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
[3479]4724                     heat_volc,cool_volc, &
[3756]4725                     topswp,toplwp,solswp,solswfdiffp,sollwp, &
[2469]4726                     sollwdownp, &
4727                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]4728                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[5677]4729                     lwtoa0bp, lwtoabp , &  !FC
[3082]4730                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]4731                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
4732                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
4733                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
4734                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
4735                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
4736                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
4737                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4738                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
4739                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
4740                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
4741                                !-end
4742                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[4773]4743                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
[5655]4744                     ZFLUX_DIR, ZFLUX_DIR_CLEAR, ZFLUX_DIR_SUN, &
[4773]4745                     cloud_cover_sw)
[3987]4746          ENDIF !ok_4xCO2atm
[4677]4747
4748! A.I aout 2023
4749! Effet 3D des nuages Ecrad
4750! a passer : nom du ficher namelist et cles ok_3Deffect
4751! a declarer comme iflag_rrtm et a lire dans physiq.def
4752#ifdef CPP_ECRAD
4753          IF (ok_3Deffect) then
[5293]4754!                print*,'ok_3Deffect = ',ok_3Deffect
[4677]4755                namelist_ecrad_file='namelist_ecrad_s2'
4756                CALL radlwsw &
[4790]4757                     (debut, dist, rmu0, fract,  &
[4677]4758                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
4759                     t_seri,q_seri,wo, &
4760                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
4761                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4762                     flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
4763                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4764                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4765                     tau_aero_lw_rrtm, &
[4976]4766                     cldtaupi, m_allaer, &
[4677]4767                     zqsat, flwc, fiwc, &
4768                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
[4773]4769                     namelist_ecrad_file, &
[5293]4770! A modifier
[4677]4771                     heat_s2,heat0_s2,cool_s2,cool0_s2,albpla_s2, &
4772                     heat_volc,cool_volc, &
4773                     topsw_s2,toplw_s2,solsw_s2,solswfdiff_s2,sollw_s2, &
4774                     sollwdown_s2, &
4775                     topsw0_s2,toplw0_s2,solsw0_s2,sollw0_s2, &
4776                     lwdnc0_s2, lwdn0_s2, lwdn_s2, lwupc0_s2, lwup0_s2, lwup_s2,  &
[5677]4777                     lwtoa0b_s2, lwtoab_s2 , &  !FC
[4677]4778                     swdnc0_s2, swdn0_s2, swdn_s2, swupc0_s2, swup0_s2, swup_s2, &
4779                     topswad_aero_s2, solswad_aero_s2, &
4780                     topswai_aero_s2, solswai_aero_s2, &
4781                     topswad0_aero_s2, solswad0_aero_s2, &
4782                     topsw_aero_s2, topsw0_aero_s2, &
4783                     solsw_aero_s2, solsw0_aero_s2, &
4784                     topswcf_aero_s2, solswcf_aero_s2, &
4785                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4786                     toplwad_aero_s2, sollwad_aero_s2,&
4787                     toplwai_aero_s2, sollwai_aero_s2, &
4788                     toplwad0_aero_s2, sollwad0_aero_s2,&
4789                                !-end
4790                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[4773]4791                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
[5655]4792                     ZFLUX_DIR, ZFLUX_DIR_CLEAR, ZFLUX_DIR_SUN, &
[4773]4793                     cloud_cover_sw_s2)
[4677]4794          ENDIF ! ok_3Deffect
4795#endif
4796
[2469]4797       ENDIF ! aerosol_couple
4798       itaprad = 0
4799       !
4800       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
4801       !
4802       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4803          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
4804       ENDIF
4805    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
4806    itaprad = itaprad + 1
[879]4807
[2469]4808    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
4809       IF (prt_level.ge.9) THEN
4810          PRINT *,'--------------------------------------------------'
4811          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
4812          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
4813          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]4814       ENDIF
[2469]4815       heat=0.
4816       cool=0.
4817       sollw=0.   ! MPL 01032011
4818       solsw=0.
4819       radsol=0.
4820       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4821       swup0=0.
4822       lwup=0.
4823       lwup0=0.
4824       lwdn=0.
4825       lwdn0=0.
[2692]4826    ENDIF
[782]4827
[2469]4828    !
4829    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4830    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4831    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4832    !
4833    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4834
[2692]4835    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4836       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4837    ENDIF
[2359]4838
[2469]4839    !
4840    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4841    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4842    !
[2359]4843
[2469]4844    DO k=1, klev
[3435]4845       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*phys_tstep/RDAY
4846       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*phys_tstep/RDAY
4847       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*phys_tstep/RDAY
4848       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*phys_tstep/RDAY
[2469]4849    ENDDO
[2194]4850
[4523]4851    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4852    CALL prt_enerbil('SW',itap)
[4523]4853    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4854    CALL prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4855
[2469]4856    !
[2692]4857    IF (mydebug) THEN
4858       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4859       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4860       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4861       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4862    ENDIF
[1863]4863
[2469]4864    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4865    !
4866    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4867    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4868    !
[1001]4869
[2469]4870    !
4871    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4872    !
4873    DO i = 1, klon
4874       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4875       ! a la demande de JLD
4876       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4877    ENDDO
4878    !
4879    !moddeblott(jan95)
4880    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4881    ! a l'echelle sous-maille:
4882    !
[5470]4883
4884    ! calculation of nm_oro
4885    DO i=1,klon
4886          ! nm_oro is a proxy for the number of subgrid scale mountains
4887          ! -> condition on nm_oro can deactivate the lifting on tilted planar terrains
4888          !    such as ice sheets (work by V. Wiener)
4889          ! in such a case, the SSO scheme should activate only where nm_oro>0 i.e. by setting
4890          ! nm_oro_t=0.
4891          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.
4892    ENDDO
4893
[2469]4894    IF (prt_level .GE.10) THEN
4895       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4896    ENDIF
4897    !
4898    IF (ok_orodr) THEN
4899       !
4900       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4901       igwd=0
4902       DO i=1,klon
4903          itest(i)=0
[4458]4904          ! zpmm_orodr_t and zstd_orodr_t are activation thresholds set by F. Lott to
4905          ! earn computation time but they are not physical.
[5470]4906          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]4907             itest(i)=1
4908             igwd=igwd+1
4909             idx(igwd)=i
4910          ENDIF
4911       ENDDO
4912       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4913       !
4914       IF (ok_strato) THEN
[1863]4915
[3435]4916          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4917               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4918               igwd,idx,itest, &
4919               t_seri, u_seri, v_seri, &
4920               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4921               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4922
[2469]4923       ELSE
[3435]4924          CALL drag_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4925               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4926               igwd,idx,itest, &
4927               t_seri, u_seri, v_seri, &
4928               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4929               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4930       ENDIF
4931       !
4932       !  ajout des tendances
4933       !-----------------------------------------------------------------------
4934       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
[4523]4935       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'oro', &
[2812]4936            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4937       CALL prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4938       !----------------------------------------------------------------------
4939       !
4940    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4941    !
[2692]4942    IF (mydebug) THEN
4943       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4944       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4945       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4946       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4947    ENDIF
[1001]4948
[2469]4949    IF (ok_orolf) THEN
4950       !
4951       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4952       igwd=0
4953       DO i=1,klon
4954          itest(i)=0
[5470]4955          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.zpmm_orolf_t).AND.(nm_oro(i).GT.nm_oro_t)) THEN
[2469]4956             itest(i)=1
4957             igwd=igwd+1
4958             idx(igwd)=i
4959          ENDIF
4960       ENDDO
4961       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4962       !
4963       IF (ok_strato) THEN
[1001]4964
[3435]4965          CALL lift_noro_strato(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4966               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4967               igwd,idx,itest, &
4968               t_seri, u_seri, v_seri, &
4969               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4970               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4971
[2469]4972       ELSE
[3435]4973          CALL lift_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4974               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4975               itest, &
4976               t_seri, u_seri, v_seri, &
4977               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4978               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4979       ENDIF
[1638]4980
[2469]4981       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
[4523]4982       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, dqbs0,paprs, &
[2812]4983            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4984       CALL prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4985    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4986
[2469]4987    IF (ok_hines) then
4988       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4989       east_gwstress=0.
4990       west_gwstress=0.
4991       du_gwd_hines=0.
4992       dv_gwd_hines=0.
[3435]4993       CALL hines_gwd(klon, klev, phys_tstep, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
[2469]4994            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4995            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4996       zustr_gwd_hines=0.
4997       zvstr_gwd_hines=0.
4998       DO k = 1, klev
[3435]4999          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]5000               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]5001          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]5002               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
5003       ENDDO
[1001]5004
[2469]5005       d_t_hin(:, :)=0.
5006       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[4523]5007            dqi0, dqbs0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]5008       CALL prt_enerbil('hin',itap)
[2469]5009    ENDIF
[2333]5010
[2469]5011    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
[3435]5012       ! ym missing init for east_gwstress & west_gwstress -> added in phys_local_var_mod
[5715]5013       CALL acama_GWD_rando_first()
[3435]5014       CALL acama_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
[2469]5015            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
5016            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
5017       zustr_gwd_front=0.
5018       zvstr_gwd_front=0.
5019       DO k = 1, klev
[3435]5020          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]5021               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]5022          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]5023               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
5024       ENDDO
[644]5025
[4523]5026       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, dqbs0, &
[2812]5027            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]5028       CALL prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]5029    ENDIF
[1938]5030
[2692]5031    IF (ok_gwd_rando) THEN
[5715]5032       CALL FLOTT_GWD_rando_first()
[3435]5033       CALL FLOTT_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]5034            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
5035            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
[4523]5036       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, dqbs0, &
[2812]5037            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]5038       CALL prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]5039       zustr_gwd_rando=0.
5040       zvstr_gwd_rando=0.
5041       DO k = 1, klev
[3435]5042          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]5043               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]5044          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]5045               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
5046       ENDDO
[2692]5047    ENDIF
[766]5048
[2469]5049    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]5050
[2692]5051    IF (mydebug) THEN
5052       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
5053       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
5054       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
5055       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
5056    ENDIF
[2136]5057
[2469]5058    DO i = 1, klon
5059       zustrph(i)=0.
5060       zvstrph(i)=0.
5061    ENDDO
5062    DO k = 1, klev
5063       DO i = 1, klon
[3435]5064          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/phys_tstep* &
[2469]5065               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[3435]5066          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/phys_tstep* &
[2469]5067               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
5068       ENDDO
5069    ENDDO
5070    !
5071    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
5072    !
[5293]5073    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
[2469]5074       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
5075            ra,rg,romega, &
5076            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
5077            zustrdr,zustrli,zustrph, &
5078            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
5079            paprs,u,v, &
5080            aam, torsfc)
5081    ENDIF
5082    !IM cf. FLott END
5083    !DC Calcul de la tendance due au methane
[3461]5084    IF (ok_qch4) THEN
[4755]5085!      d_q_ch4: H2O source from CH4 in MMR/s (mass mixing ratio/s or kg H2O/kg air/s)
[5252]5086    IF (CPPKEY_STRATAER) THEN
5087
[4625]5088       CALL stratH2O_methox(debut,paprs,d_q_ch4)
[5252]5089    ELSE
[4755]5090!      ECMWF routine METHOX
[4626]5091       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
[5252]5092    END IF
[4755]5093       ! add humidity tendency due to methane
[3435]5094       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*phys_tstep
[4523]5095       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
[2812]5096            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[4755]5097       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/phys_tstep ! update with H2O conserv done in add_phys_tend
[2692]5098    ENDIF
[2469]5099    !
5100    !
[5252]5101IF (CPPKEY_STRATAER) THEN
[4601]5102    IF (ok_qemiss) THEN
5103       flh2o=1
5104       IF(flag_verbose_strataer) THEN
5105          print *,'IN physiq_mod: ok_qemiss =yes (',ok_qemiss,'), flh2o=',flh2o
5106          print *,'IN physiq_mod: flag_emit=',flag_emit,', nErupt=',nErupt
5107          print *,'IN physiq_mod: nAerErupt=',nAerErupt
5108       ENDIF
[5252]5109
[4601]5110       SELECT CASE(flag_emit)
[4755]5111       CASE(1) ! emission volc H2O in LMDZ
[4601]5112          DO ieru=1, nErupt
5113             IF (year_cur==year_emit_vol(ieru).AND.&
5114                  mth_cur==mth_emit_vol(ieru).AND.&
5115                  day_cur>=day_emit_vol(ieru).AND.&
5116                  day_cur<(day_emit_vol(ieru)+injdur)) THEN
[5252]5117
[4601]5118                IF(flag_verbose_strataer) print *,'IN physiq_mod: date=',year_cur,mth_cur,day_cur
[4755]5119                ! initialisation of q tendency emission
[4601]5120                d_q_emiss(:,:)=0.
5121                ! daily injection mass emission - NL
5122                m_H2O_emiss_vol_daily = m_H2O_emiss_vol(ieru)/(REAL(injdur)&
5123                     *REAL(ponde_lonlat_vol(ieru)))
5124                !
5125                CALL STRATEMIT(pdtphys,pdtphys,latitude_deg,longitude_deg,t_seri,&
5126                    pplay,paprs,tr_seri,&
5127                    m_H2O_emiss_vol_daily,&
5128                    xlat_min_vol(ieru),xlat_max_vol(ieru),&
5129                    xlon_min_vol(ieru),xlon_max_vol(ieru),&
5130                    altemiss_vol(ieru),sigma_alt_vol(ieru),1,1.,&
5131                    nAerErupt+1,0)
[5252]5132
[4601]5133                IF(flag_verbose_strataer) print *,'IN physiq_mod: min max d_q_emiss=',&
5134                     minval(d_q_emiss),maxval(d_q_emiss)
[5252]5135
[4601]5136                CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_emiss, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
5137                     'q_emiss',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
5138                IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT TEND EMISS'
5139             ENDIF
5140          ENDDO
5141          flh2o=0
5142       END SELECT ! emission scenario (flag_emit)
5143    ENDIF
[5252]5144END IF
[2897]5145
5146!===============================================================
5147!            Additional tendency of TKE due to orography
5148!===============================================================
5149!
5150! Inititialization
5151!------------------
5152
[5293]5153       addtkeoro=0
5154       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
5155
[2897]5156       IF (prt_level.ge.5) &
5157            print*,'addtkeoro', addtkeoro
[5293]5158
5159       alphatkeoro=1.
[2897]5160       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
5161       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
5162
[5293]5163       smallscales_tkeoro=.FALSE.
5164       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
[2897]5165
5166
[3461]5167       dtadd(:,:)=0.
5168       duadd(:,:)=0.
5169       dvadd(:,:)=0.
[2897]5170
5171! Choices for addtkeoro:
[5293]5172!      ** 0 no TKE tendency from orography
[2897]5173!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
5174!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
5175!
5176
5177       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
5178!      -------------------------------------------
5179
5180
5181       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
5182
5183
5184  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
5185
5186            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
5187            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
5188
5189  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
5190
[3461]5191     IF (smallscales_tkeoro) THEN
[2897]5192       igwd=0
5193       DO i=1,klon
5194          itest(i)=0
5195! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
5196! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
[5293]5197! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
[5470]5198          IF ((zstd(i).GT.1.0) .AND.(nm_oro(i).GT.nm_oro_t)) THEN
[2897]5199             itest(i)=1
5200             igwd=igwd+1
5201             idx(igwd)=i
5202          ENDIF
5203       ENDDO
5204
[5293]5205     ELSE
[2897]5206
5207       igwd=0
5208       DO i=1,klon
5209          itest(i)=0
[5470]5210        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]5211             itest(i)=1
5212             igwd=igwd+1
5213             idx(igwd)=i
[3461]5214        ENDIF
[2897]5215       ENDDO
5216
[3461]5217     ENDIF
[2897]5218
[3461]5219     CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2897]5220               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
5221               igwd,idx,itest, &
5222               t_seri, u_seri, v_seri, &
5223               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
5224               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
5225
[3461]5226     zustrdr(:)=0.
5227     zvstrdr(:)=0.
5228     zulow(:)=0.
5229     zvlow(:)=0.
[2897]5230
[3461]5231     duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
5232     dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
5233  ENDIF
[2897]5234
5235
5236   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
5237   !----------------------------------------------------------
5238    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
5239
5240
[3198]5241    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pctsrf,pbl_tke)
[3888]5242   !
5243   ! Prevent pbl_tke_w from becoming negative
5244    wake_delta_pbl_tke(:,:,:) = max(wake_delta_pbl_tke(:,:,:), -pbl_tke(:,:,:))
5245   !
[2897]5246
5247       ENDIF
5248!      -----
5249!===============================================================
5250
5251
[2469]5252    !====================================================================
5253    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
5254    !====================================================================
5255    ! Abderrahmane 24.08.09
5256
5257    IF (ok_cosp) THEN
[5293]5258       ! adeclarer
[5265]5259IF (CPPKEY_COSP) THEN
[3435]5260       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[1279]5261
[2469]5262          IF (prt_level .GE.10) THEN
5263             print*,'freq_cosp',freq_cosp
5264          ENDIF
5265          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
5266          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
5267          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]5268          CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[2469]5269               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]5270               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]5271               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
5272               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
5273               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
5274               zu10m,zv10m,pphis, &
5275               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
5276               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
5277               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
5278               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
5279               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]5280
[2469]5281          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
5282          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
5283          !     M          clMISR,
5284          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
5285          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]5286
[2469]5287       ENDIF
[5265]5288END IF
[1279]5289
[5265]5290IF (CPPKEY_COSP2) THEN
[3435]5291       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3370]5292
5293          IF (prt_level .GE.10) THEN
5294             print*,'freq_cosp',freq_cosp
5295          ENDIF
5296          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
5297                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
5298          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]5299          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3370]5300               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
5301               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
5302               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
5303               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
5304               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
5305               zu10m,zv10m,pphis, &
5306               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
5307               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
5308               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
5309               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
5310               mr_ozone,cldtau, cldemi)
5311       ENDIF
[5265]5312END IF
[3370]5313
[5265]5314IF (CPPKEY_COSPV2) THEN
[3491]5315       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3726]5316!        IF (MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3491]5317
5318          IF (prt_level .GE.10) THEN
5319             print*,'freq_cosp',freq_cosp
5320          ENDIF
[3726]5321           DO k = 1, klev
5322             DO i = 1, klon
5323               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
5324             ENDDO
5325           ENDDO
[3491]5326          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
5327                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
5328          !     s        ref_liq,ref_ice
5329          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
5330               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
5331               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
5332               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
5333               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
5334               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
5335               zu10m,zv10m,pphis, &
5336               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
5337               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
5338               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
5339               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
5340               mr_ozone,cldtau, cldemi)
5341       ENDIF
[5265]5342END IF
[3491]5343
[2469]5344    ENDIF  !ok_cosp
[2580]5345
5346
5347! Marine
5348
5349  IF (ok_airs) then
5350
[3435]5351  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[2692]5352     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
5353     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
5354        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
5355        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
5356        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
5357        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
5358        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
5359        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
5360        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
5361        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
5362        & alt_tropo )
[2580]5363  ENDIF
5364
5365  ENDIF  ! ok_airs
5366
5367
[2469]5368    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5369    !AA
5370    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
5371    !AA
5372    !====================================================================
5373    !   Calcul  des tendances traceurs
5374    !====================================================================
5375    !
[959]5376
[4389]5377    IF (type_trac == 'repr') THEN
[3666]5378!MM pas d'impact, car on recupere q_seri,tr_seri,t_seri via phys_local_var_mod
5379!MM                               dans Reprobus
[2469]5380       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
[5252]5381IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[3666]5382       d_q_rep(:,:) = 0.
5383       d_ql_rep(:,:) = 0.
5384       d_qi_rep(:,:) = 0.
[5252]5385END IF
[2469]5386    ELSE
5387       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[5293]5388       IF (nqo >= 3) THEN
[3861]5389          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq) + qx(:,:,isol)
[5293]5390       ELSE
[3861]5391          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
5392       ENDIF
[2692]5393    ENDIF
[1565]5394
[5425]5395    ! Merge wdtrainA and wdtrainS in the total source of precipitation due to
5396    ! adiabatic updraughts.
5397    !
5398    wdtrainAS(:,:) = wdtrainA(:,:) + wdtrainS(:,:)
5399
[5253]5400IF (CPPKEY_DUST) THEN
[5638]5401    ! Avec SPLA, iflag_phytrac est forcé =1
5402
5403    CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &
5404                      pdtphys,ftsol,                                       &
5405                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                           &
5406                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,              &
5407                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1, & 
5408                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,         &
5409                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,                &
5410                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,         &
5411                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,          &
[5673]5412                      ev,wdtrainAS,  wdtrainM,wght_cvfd,                    &
[5638]5413                      fm_therm, entr_therm, rneb,                          &
5414                      beta_prec_fisrt,beta_prec,                           &
5415                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,                   &
5416                      nsurfwind,surf_wind_value, surf_wind_proba,          &
[2630]5417                      d_tr_dyn,tr_seri)
5418
[5253]5419ELSE
[3776]5420    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
5421      CALL phytrac ( &
[2469]5422         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
[3435]5423         lafin,    phys_tstep,     u, v,     t, &
[2469]5424         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
5425         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
5426         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
5427         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
5428         zustar,   zu10m,     zv10m, &
5429         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
5430         latitude_deg, longitude_deg, &
5431         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
5432         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]5433         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[4412]5434         diafra,   radocond,    itop_con, ibas_con, &
[2469]5435         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
5436         da,       phi,       mp,       upwd, &
5437         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
[5425]5438         wdtrainAS, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
[2469]5439         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
5440         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
5441         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
5442         rfname, &
5443         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
[3418]5444         tr_seri, init_source)
[5252]5445IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[3666]5446
5447
5448          print*,'avt add phys rep',abortphy
5449
5450     CALL add_phys_tend &
[4523]5451            (du0,dv0,dt0,d_q_rep,d_ql_rep,d_qi_rep,dqbs0,paprs,&
[3666]5452             'rep',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
5453        IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT REP'
5454
5455          print*,'apr add phys rep',abortphy
5456
[5252]5457END IF
[3776]5458    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[3666]5459
[5253]5460END IF
[3776]5461    !ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]5462
[2469]5463    IF (offline) THEN
[524]5464
[2469]5465       IF (prt_level.ge.9) &
5466            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]5467       CALL phystokenc ( &
[2469]5468            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
5469            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
5470            fm_therm,entr_therm, &
5471            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
5472            frac_impa, frac_nucl, &
[3435]5473            pphis,cell_area,phys_tstep,itap, &
[5148]5474            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]5475
5476
[2469]5477    ENDIF
[4613]5478
[2469]5479    !
5480    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
5481    !
[4229]5482    CALL transp (paprs,zxtsol, t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
5483                 ue, ve, uq, vq, uwat, vwat)
[2469]5484    !
5485    !IM global posePB BEG
5486    IF(1.EQ.0) THEN
5487       !
[4229]5488       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
[2469]5489            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
5490       !
5491    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
5492    !IM global posePB END
[4229]5493    !
[2469]5494    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
5495    !
[1279]5496
[2469]5497    !================================================================
5498    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
5499    ! parameterisation of subgrid-scale motions
5500    !================================================================
[1753]5501
[2469]5502    d_t_ec(:,:)=0.
5503    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[4232]5504    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx,ivap,iliq,isol, &
[2851]5505         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]5506         zmasse,exner,d_t_ec)
5507    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]5508
[4887]5509    !==================================================================
5510    !--OB water mass fixer for the physics
5511    !--water profiles are corrected to force mass conservation of water
5512    !--currently flag is turned off
5513    !==================================================================
[4952]5514    IF (ok_water_mass_fixer) THEN
[4887]5515    qql2(:)=0.0
5516    DO k = 1, klev
5517      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k))*zmasse(:,k)
5518      IF (nqo >= 3) THEN
5519        qql2(:)=qql2(:)+qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5520      ENDIF
5521      IF (ok_bs) THEN
5522        qql2(:)=qql2(:)+qbs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5523      ENDIF
5524    ENDDO
5525
[5252]5526IF (CPPKEY_STRATAER) THEN
[4887]5527    IF (ok_qemiss) THEN
5528       DO k = 1, klev
5529          qql1(:) = qql1(:)+d_q_emiss(:,k)*zmasse(:,k)
5530       ENDDO
5531    ENDIF
[5252]5532END IF
[4887]5533    IF (ok_qch4) THEN
5534       DO k = 1, klev
5535          qql1(:) = qql1(:)+d_q_ch4_dtime(:,k)*zmasse(:,k)
5536       ENDDO
5537    ENDIF
[5293]5538
[4887]5539    DO i = 1, klon
5540      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
5541      IF (ok_bs) THEN
[5506]5542        corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-snowerosion(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i)-bs_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
[4887]5543      ELSE
5544        corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
5545      ENDIF
5546      DO k = 1, klev
5547        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
5548        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
5549        IF (nqo >= 3) THEN
5550          qs_seri(i,k)=qs_seri(i,k)*corrqql
5551        ENDIF
5552        IF (ok_bs) THEN
5553          qbs_seri(i,k)=qbs_seri(i,k)*corrqql
5554        ENDIF
5555      ENDDO
5556    ENDDO
5557    ENDIF
5558    !--fin mass fixer
5559
5560    !cc prw  = eau precipitable
[5293]5561    !   prlw = colonne eau liquide
[4887]5562    !   prlw = colonne eau solide
5563    !   prbsw = colonne neige soufflee
5564    !   water_budget = non-conservation residual from the LMDZ physics
5565    !                  (should be equal to machine precision if mass fixer is activated)
5566    prw(:) = 0.
5567    prlw(:) = 0.
5568    prsw(:) = 0.
5569    prbsw(:) = 0.
5570    water_budget(:) = 0.0
5571    DO k = 1, klev
5572       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5573       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5574       water_budget(:) = water_budget(:) + (q_seri(:,k)-qx(:,k,ivap)+ql_seri(:,k)-qx(:,k,iliq))*zmasse(:,k)
5575       IF (nqo >= 3) THEN
5576         prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5577         water_budget(:) = water_budget(:) + (qs_seri(:,k)-qx(:,k,isol))*zmasse(:,k)
5578       ENDIF
5579       IF (nqo >= 4 .AND. ok_bs) THEN
5580         prbsw(:)= prbsw(:) + qbs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5581         water_budget(:) = water_budget(:) + (qbs_seri(:,k)-qx(:,k,ibs))*zmasse(:,k)
5582       ENDIF
5583    ENDDO
5584    water_budget(:)=water_budget(:)+(rain_fall(:)+snow_fall(:)-evap(:))*pdtphys
5585    IF (ok_bs) THEN
5586      water_budget(:)=water_budget(:)+bs_fall(:)*pdtphys
5587    ENDIF
5588
[2469]5589    !=======================================================================
5590    !   SORTIES
5591    !=======================================================================
5592    !
5593    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
[5293]5594    CALL calcul_divers(itap, itapm1, un_jour)
[2469]5595    !
5596    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
5597    !   -------------------------------------------------
5598    !
5599    include "calcul_STDlev.h"
5600    !
5601    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
5602    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
5603    !
5604    !
[4389]5605    IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN
[5251]5606IF (CPPKEY_INCA) THEN
[2469]5607       CALL VTe(VTphysiq)
5608       CALL VTb(VTinca)
[959]5609
[2469]5610       CALL chemhook_end ( &
[3435]5611            phys_tstep, &
[2469]5612            pplay, &
5613            t_seri, &
[3872]5614            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]5615            nbtr, &
5616            paprs, &
5617            q_seri, &
5618            cell_area, &
5619            pphi, &
5620            pphis, &
[2832]5621            zx_rh, &
[4127]5622            aps, bps, ap, bp, lafin)
[959]5623
[2469]5624       CALL VTe(VTinca)
5625       CALL VTb(VTphysiq)
[5251]5626END IF
[2692]5627    ENDIF
[655]5628
[4389]5629    IF (type_trac == 'repr') THEN
[5252]5630IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[4140]5631        CALL coord_hyb_rep(paprs, pplay, aps, bps, ap, bp, cell_area)
[5252]5632END IF
[4140]5633    ENDIF
[1753]5634
[2469]5635    !
5636    ! Convertir les incrementations en tendances
5637    !
5638    IF (prt_level .GE.10) THEN
5639       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
5640    ENDIF
5641    !
[2692]5642    IF (mydebug) THEN
5643       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
5644       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
5645       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
5646       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
5647    ENDIF
[766]5648
[2469]5649    DO k = 1, klev
5650       DO i = 1, klon
[3435]5651          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / phys_tstep
5652          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / phys_tstep
5653          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / phys_tstep
5654          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / phys_tstep
5655          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / phys_tstep
[2469]5656          !CR: on ajoute le contenu en glace
[4098]5657          IF (nqo >= 3) THEN
[3435]5658             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / phys_tstep
[2692]5659          ENDIF
[5204]5660          !--ice_supersat: nqo=5, we add cloud fraction and cloudy water vapor to total water vapor ratio
5661          IF (nqo.ge.5 .and. ok_ice_supersat) THEN
5662             d_qx(i,k,icf) = ( cf_seri(i,k) - qx(i,k,icf) ) / phys_tstep
5663             d_qx(i,k,irvc) = ( rvc_seri(i,k) - qx(i,k,irvc) ) / phys_tstep
[4059]5664          ENDIF
[4523]5665
5666           IF (nqo.ge.4 .and. ok_bs) THEN
5667             d_qx(i,k,ibs) = ( qbs_seri(i,k) - qx(i,k,ibs) ) / phys_tstep
5668          ENDIF
5669
[2469]5670       ENDDO
5671    ENDDO
5672    !
[4367]5673    ! DC: All iterations are cycled if nqtot==nqo, so no nqtot>nqo condition required
5674    itr = 0
5675    DO iq = 1, nqtot
5676       IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
5677       itr = itr+1
5678       DO  k = 1, klev
5679          DO  i = 1, klon
5680             d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,itr) - qx(i,k,iq) ) / phys_tstep
[2469]5681          ENDDO
5682       ENDDO
[4367]5683    ENDDO
[2469]5684    !
5685    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
5686    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
5687    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
5688    !
5689    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
5690    !
[2499]5691    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
5692    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
5693    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
5694    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
5695    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
5696    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
[5204]5697    qbs_ancien(:,:)= qbs_seri(:,:)
5698    cf_ancien(:,:) = cf_seri(:,:)
5699    rvc_ancien(:,:)= rvc_seri(:,:)
[2499]5700    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
5701    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
5702    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[4523]5703    CALL water_int(klon,klev,qbs_ancien,zmasse,prbsw_ancien)
[2469]5704    ! !! RomP >>>
[4056]5705    IF (nqtot > nqo) tr_ancien(:,:,:) = tr_seri(:,:,:)
[2469]5706    ! !! RomP <<<
5707    !==========================================================================
5708    ! Sorties des tendances pour un point particulier
5709    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
5710    ! pour le debug
5711    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
5712    !==========================================================================
[879]5713
[2692]5714    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]5715       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
5716       write(lunout,*) &
5717            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
5718       write(lunout,*) &
5719            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
5720            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
5721            pctsrf(igout,is_sic)
5722       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]5723       DO k=1,klev
[2469]5724          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
5725               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
5726               d_t_eva(igout,k)
[2692]5727       ENDDO
[2469]5728       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]5729       DO k=1,klev
[2469]5730          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]5731       ENDDO
[879]5732
[2469]5733       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
5734       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
5735       !jyg!     do k=1,klev
5736       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
5737       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
5738       !jyg!     enddo
5739       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]5740       DO k=1,klev
[2469]5741          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
5742               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]5743       ENDDO
[2469]5744       !>jyg
[879]5745
[2469]5746       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
5747       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]5748       DO k=1,klev
[2469]5749          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
5750               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]5751       ENDDO
5752    ENDIF
[879]5753
[2469]5754    !============================================================
5755    !   Calcul de la temperature potentielle
5756    !============================================================
5757    DO k = 1, klev
5758       DO i = 1, klon
5759          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
5760          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5761          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
5762          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5763          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
5764          !     MPL 20130625
5765          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
5766          ! sinon thetal=theta
5767          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
5768          !    :         ql_seri(i,k))
5769          thetal(i,k)=theta(i,k)
5770       ENDDO
5771    ENDDO
5772    !
[879]5773
[2469]5774    ! 22.03.04 BEG
5775    !=============================================================
5776    !   Ecriture des sorties
5777    !=============================================================
[524]5778
[2469]5779    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
[5293]5780    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]5781
[2469]5782    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
5783    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]5784         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]5785
[1507]5786
[2469]5787    !=============================================================
5788    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
5789    ! de fisrtilp
5790    !=============================================================
[1507]5791
[2692]5792    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]5793       d_t_lscth=0.
5794       d_t_lscst=0.
5795       d_q_lscth=0.
5796       d_q_lscst=0.
[2692]5797       DO k=1,klev
5798          DO i=1,klon
5799             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]5800                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5801                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5802             ELSE
[2469]5803                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5804                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5805             ENDIF
5806          ENDDO
5807       ENDDO
[1507]5808
[2692]5809       DO i=1,klon
[2469]5810          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
5811          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]5812       ENDDO
5813    ENDIF
[909]5814
[2469]5815    !On effectue les sorties:
[1791]5816
[5253]5817IF (CPPKEY_DUST) THEN
[2630]5818  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5819       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3776]5820       ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
[2630]5821       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
5822       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
5823       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[5253]5824ELSE
[2469]5825    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5826         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[5293]5827         ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, ibs,   &
[2496]5828         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]5829         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[4613]5830         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc,t, u1, v1)
[5253]5831END IF
[1791]5832
[2651]5833#ifndef CPP_XIOS
[4619]5834      CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]5835#endif
[687]5836
[4547]5837    ! Petit appelle de sorties pour accompagner le travail sur phyex
5838    if ( iflag_physiq == 1 ) then
5839        call output_physiqex(debut,jD_eq,pdtphys,presnivs,paprs,u,v,t,qx,cldfra,0.*t,0.*t,0.*t,pbl_tke,theta)
5840    endif
[524]5841
[2469]5842    !====================================================================
5843    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
5844    ! plantage par hgardfou
5845    !====================================================================
[2235]5846
5847    IF (abortphy==1) THEN
5848       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]5849       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]5850    ENDIF
5851
[2469]5852    ! 22.03.04 END
5853    !
5854    !====================================================================
5855    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
5856    !====================================================================
5857    !
[782]5858
[3981]5859    ! Disabling calls to the prt_alerte function
5860    alert_first_call = .FALSE.
[4547]5861
[5293]5862
[2469]5863    IF (lafin) THEN
5864       itau_phy = itau_phy + itap
5865       CALL phyredem ("restartphy.nc")
5866       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
5867       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
5868       !         close(97)
[5293]5869
[3435]5870       IF (is_omp_master) THEN
[5293]5871
[3435]5872         IF (read_climoz >= 1) THEN
5873           IF (is_mpi_root) CALL nf95_close(ncid_climoz)
[4489]5874            DEALLOCATE(press_edg_climoz)
5875            DEALLOCATE(press_cen_climoz)
[3435]5876         ENDIF
[5293]5877
[2692]5878       ENDIF
[4127]5879
[4619]5880       IF (using_xios) THEN
5881
[5251]5882IF (CPPKEY_INCA) THEN
[5571]5883          IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN
5884             IF (is_omp_master) THEN
[4874]5885                CALL finalize_inca
5886             ENDIF
5887          ENDIF
[5251]5888END IF
[4874]5889
[5206]5890! close xios physiq context (call LMDZ)
5891          IF (is_omp_master) CALL xios_context_finalize
[4874]5892       ENDIF
5893
[3461]5894       WRITE(lunout,*) ' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[5293]5895
[2469]5896    ENDIF
[1863]5897
[2469]5898    !      first=.false.
[1863]5899
[2469]5900  END SUBROUTINE physiq
[2418]5901
[2902]5902END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.