source: LMDZ5/branches/testing/libf/phylmd/radlwsw_m.F90 @ 1999

Last change on this file since 1999 was 1999, checked in by Laurent Fairhead, 10 years ago

Merged trunk changes r1920:1997 into testing branch

  • 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
File size: 39.9 KB
Line 
1module radlwsw_m
2
3  IMPLICIT NONE
4
5contains
6
7SUBROUTINE radlwsw( &
8   dist, rmu0, fract, &
9   paprs, pplay,tsol,alb1, alb2, &
10   t,q,wo,&
11   cldfra, cldemi, cldtaupd,&
12   ok_ade, ok_aie, flag_aerosol,&
13   flag_aerosol_strat,&
14   tau_aero, piz_aero, cg_aero,&
15   cldtaupi, new_aod, &
16   qsat, flwc, fiwc, &
17   ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
18   heat,heat0,cool,cool0,radsol,albpla,&
19   topsw,toplw,solsw,sollw,&
20   sollwdown,&
21   topsw0,toplw0,solsw0,sollw0,&
22   lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,&
23   swdn0, swdn, swup0, swup,&
24   topswad_aero, solswad_aero,&
25   topswai_aero, solswai_aero, &
26   topswad0_aero, solswad0_aero,&
27   topsw_aero, topsw0_aero,&
28   solsw_aero, solsw0_aero, &
29   topswcf_aero, solswcf_aero,&
30   ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0,&
31   ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
32
33
34
35  USE DIMPHY
36  USE assert_m, ONLY : assert
37  USE infotrac, ONLY : type_trac
38  USE write_field_phy
39#ifdef REPROBUS
40  USE CHEM_REP, ONLY : solaireTIME, ok_SUNTIME, ndimozon
41#endif
42#ifdef CPP_RRTM
43!    modules necessaires au rayonnement
44!    -----------------------------------------
45!     USE YOMCST   , ONLY : RG       ,RD       ,RTT      ,RPI
46!     USE YOERAD   , ONLY : NSW      ,LRRTM    ,LINHOM   , LCCNL,LCCNO,
47!     USE YOERAD   , ONLY : NSW      ,LRRTM    ,LCCNL    ,LCCNO ,&
48! NSW mis dans .def MPL 20140211
49      USE YOERAD   , ONLY : LRRTM    ,LCCNL    ,LCCNO ,&
50          NRADIP   , NRADLP , NICEOPT, NLIQOPT ,RCCNLND  , RCCNSEA
51      USE YOELW    , ONLY : NSIL     ,NTRA     ,NUA      ,TSTAND   ,XP
52      USE YOESW    , ONLY : RYFWCA   ,RYFWCB   ,RYFWCC   ,RYFWCD,&   
53          RYFWCE   ,RYFWCF   ,REBCUA   ,REBCUB   ,REBCUC,&   
54          REBCUD   ,REBCUE   ,REBCUF   ,REBCUI   ,REBCUJ,& 
55          REBCUG   ,REBCUH   ,RHSAVI   ,RFULIO   ,RFLAA0,& 
56          RFLAA1   ,RFLBB0   ,RFLBB1   ,RFLBB2   ,RFLBB3,& 
57          RFLCC0   ,RFLCC1   ,RFLCC2   ,RFLCC3   ,RFLDD0,& 
58          RFLDD1   ,RFLDD2   ,RFLDD3   ,RFUETA   ,RASWCA,&
59          RASWCB   ,RASWCC   ,RASWCD   ,RASWCE   ,RASWCF
60!    &    RASWCB   ,RASWCC   ,RASWCD   ,RASWCE   ,RASWCF, RLINLI
61      USE YOERDU   , ONLY : NUAER  ,NTRAER ,REPLOG ,REPSC  ,REPSCW ,DIFF
62      USE YOETHF   , ONLY : RTICE
63      USE YOERRTWN , ONLY : DELWAVE   ,TOTPLNK     
64      USE YOMPHY3  , ONLY : RII0
65#endif
66
67  !======================================================================
68  ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19960719
69  ! Objet: interface entre le modele et les rayonnements
70  ! Arguments:
71  ! dist-----input-R- distance astronomique terre-soleil
72  ! rmu0-----input-R- cosinus de l'angle zenithal
73  ! fract----input-R- duree d'ensoleillement normalisee
74  ! co2_ppm--input-R- concentration du gaz carbonique (en ppm)
75  ! paprs----input-R- pression a inter-couche (Pa)
76  ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)
77  ! tsol-----input-R- temperature du sol (en K)
78  ! alb1-----input-R- albedo du sol(entre 0 et 1) dans l'interval visible
79  ! alb2-----input-R- albedo du sol(entre 0 et 1) dans l'interval proche infra-rouge   
80  ! t--------input-R- temperature (K)
81  ! q--------input-R- vapeur d'eau (en kg/kg)
82  ! cldfra---input-R- fraction nuageuse (entre 0 et 1)
83  ! cldtaupd---input-R- epaisseur optique des nuages dans le visible (present-day value)
84  ! cldemi---input-R- emissivite des nuages dans l'IR (entre 0 et 1)
85  ! ok_ade---input-L- apply the Aerosol Direct Effect or not?
86  ! ok_aie---input-L- apply the Aerosol Indirect Effect or not?
87  ! flag_aerosol-input-I- aerosol flag from 0 to 6
88  ! flag_aerosol_strat-input-I- use stratospheric aerosols flag (T/F)
89  ! tau_ae, piz_ae, cg_ae-input-R- aerosol optical properties (calculated in aeropt.F)
90  ! cldtaupi-input-R- epaisseur optique des nuages dans le visible
91  !                   calculated for pre-industrial (pi) aerosol concentrations, i.e. with smaller
92  !                   droplet concentration, thus larger droplets, thus generally cdltaupi cldtaupd
93  !                   it is needed for the diagnostics of the aerosol indirect radiative forcing     
94  !
95  ! heat-----output-R- echauffement atmospherique (visible) (K/jour)
96  ! cool-----output-R- refroidissement dans l'IR (K/jour)
97  ! radsol---output-R- bilan radiatif net au sol (W/m**2) (+ vers le bas)
98  ! albpla---output-R- albedo planetaire (entre 0 et 1)
99  ! topsw----output-R- flux solaire net au sommet de l'atm.
100  ! toplw----output-R- ray. IR montant au sommet de l'atmosphere
101  ! solsw----output-R- flux solaire net a la surface
102  ! sollw----output-R- ray. IR montant a la surface
103  ! solswad---output-R- ray. solaire net absorbe a la surface (aerosol dir)
104  ! topswad---output-R- ray. solaire absorbe au sommet de l'atm. (aerosol dir)
105  ! solswai---output-R- ray. solaire net absorbe a la surface (aerosol ind)
106  ! topswai---output-R- ray. solaire absorbe au sommet de l'atm. (aerosol ind)
107  !
108  ! ATTENTION: swai and swad have to be interpreted in the following manner:
109  ! ---------
110  ! ok_ade=F & ok_aie=F -both are zero
111  ! ok_ade=T & ok_aie=F -aerosol direct forcing is F_{AD} = topsw-topswad
112  !                        indirect is zero
113  ! ok_ade=F & ok_aie=T -aerosol indirect forcing is F_{AI} = topsw-topswai
114  !                        direct is zero
115  ! ok_ade=T & ok_aie=T -aerosol indirect forcing is F_{AI} = topsw-topswai
116  !                        aerosol direct forcing is F_{AD} = topswai-topswad
117  !
118  ! --------- RRTM: output RECMWFL
119  ! ZEMTD (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL DOWNWARD LONGWAVE EMISSIVITY
120  ! ZEMTU (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL UPWARD   LONGWAVE EMISSIVITY
121  ! ZTRSO (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
122  ! ZTH   (KPROMA,KLEV+1)         ; HALF LEVEL TEMPERATURE
123  ! ZCTRSO(KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
124  ! ZCEMTR(KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY NET LONGWAVE EMISSIVITY
125  ! ZTRSOD(KPROMA)                ; TOTAL-SKY SURFACE SW TRANSMISSITY
126  ! ZLWFC (KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES
127  ! ZLWFT (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL-SKY LONGWAVE FLUXES
128  ! ZLWFT0(KPROMA,KLEV+1)         ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES      ! added by MPL 090109
129  ! ZSWFC (KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES
130  ! ZSWFT (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL-SKY SHORTWAVE FLUXES
131  ! ZSWFT0(KPROMA,KLEV+1)         ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES     ! added by MPL 090109
132  ! ZFLUX (KLON,2,KLEV+1)         ; TOTAL LW FLUXES  1=up, 2=DWN   ! added by MPL 080411
133  ! ZFLUC (KLON,2,KLEV+1)         ; CLEAR SKY LW FLUXES            ! added by MPL 080411
134  ! ZFSDWN(klon,KLEV+1)           ; TOTAL SW  DWN FLUXES           ! added by MPL 080411
135  ! ZFCDWN(klon,KLEV+1)           ; CLEAR SKY SW  DWN FLUXES       ! added by MPL 080411
136  ! ZFSUP (klon,KLEV+1)           ; TOTAL SW  UP  FLUXES           ! added by MPL 080411
137  ! ZFCUP (klon,KLEV+1)           ; CLEAR SKY SW  UP  FLUXES       ! added by MPL 080411
138 
139  !======================================================================
140 
141  ! ====================================================================
142  ! Adapte au modele de chimie INCA par Celine Deandreis & Anne Cozic -- 2009
143  ! 1 = ZERO   
144  ! 2 = AER total   
145  ! 3 = NAT   
146  ! 4 = BC   
147  ! 5 = SO4   
148  ! 6 = POM   
149  ! 7 = DUST   
150  ! 8 = SS   
151  ! 9 = NO3   
152  !
153  ! ====================================================================
154  include "YOETHF.h"
155  include "YOMCST.h"
156  include "clesphys.h"
157  include "iniprint.h"
158
159! Input arguments
160  REAL,    INTENT(in)  :: dist
161  REAL,    INTENT(in)  :: rmu0(KLON), fract(KLON)
162  REAL,    INTENT(in)  :: paprs(KLON,KLEV+1), pplay(KLON,KLEV)
163  REAL,    INTENT(in)  :: alb1(KLON), alb2(KLON), tsol(KLON)
164  REAL,    INTENT(in)  :: t(KLON,KLEV), q(KLON,KLEV)
165
166  REAL, INTENT(in):: wo(:, :, :) ! dimension(KLON,KLEV, 1 or 2)
167  ! column-density of ozone in a layer, in kilo-Dobsons
168  ! "wo(:, :, 1)" is for the average day-night field,
169  ! "wo(:, :, 2)" is for daylight time.
170
171  LOGICAL, INTENT(in)  :: ok_ade, ok_aie                                 ! switches whether to use aerosol direct (indirect) effects or not
172  LOGICAL              :: lldebug
173  INTEGER, INTENT(in)  :: flag_aerosol                                   ! takes value 0 (no aerosol) or 1 to 6 (aerosols)
174  LOGICAL, INTENT(in)  :: flag_aerosol_strat                             ! use stratospheric aerosols
175  REAL,    INTENT(in)  :: cldfra(KLON,KLEV), cldemi(KLON,KLEV), cldtaupd(KLON,KLEV)
176  REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero(KLON,KLEV,9,2)                        ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
177  REAL,    INTENT(in)  :: piz_aero(KLON,KLEV,9,2)                        ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
178  REAL,    INTENT(in)  :: cg_aero(KLON,KLEV,9,2)                         ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
179  REAL,    INTENT(in)  :: cldtaupi(KLON,KLEV)                            ! cloud optical thickness for pre-industrial aerosol concentrations
180  LOGICAL, INTENT(in)  :: new_aod                                        ! flag pour retrouver les resultats exacts de l'AR4 dans le cas ou l'on ne travaille qu'avec les sulfates
181  REAL,    INTENT(in)  :: qsat(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
182  REAL,    INTENT(in)  :: flwc(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
183  REAL,    INTENT(in)  :: fiwc(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
184  REAL,    INTENT(in)  :: ref_liq(klon,klev) ! cloud droplet radius present-day from newmicro
185  REAL,    INTENT(in)  :: ref_ice(klon,klev) ! ice crystal radius   present-day from newmicro
186  REAL,    INTENT(in)  :: ref_liq_pi(klon,klev) ! cloud droplet radius pre-industrial from newmicro
187  REAL,    INTENT(in)  :: ref_ice_pi(klon,klev) ! ice crystal radius   pre-industrial from newmicro
188
189! Output arguments
190  REAL,    INTENT(out) :: heat(KLON,KLEV), cool(KLON,KLEV)
191  REAL,    INTENT(out) :: heat0(KLON,KLEV), cool0(KLON,KLEV)
192  REAL,    INTENT(out) :: radsol(KLON), topsw(KLON), toplw(KLON)
193  REAL,    INTENT(out) :: solsw(KLON), sollw(KLON), albpla(KLON)
194  REAL,    INTENT(out) :: topsw0(KLON), toplw0(KLON), solsw0(KLON), sollw0(KLON)
195  REAL,    INTENT(out) :: sollwdown(KLON)
196  REAL,    INTENT(out) :: swdn(KLON,kflev+1),swdn0(KLON,kflev+1)
197  REAL,    INTENT(out) :: swup(KLON,kflev+1),swup0(KLON,kflev+1)
198  REAL,    INTENT(out) :: lwdn(KLON,kflev+1),lwdn0(KLON,kflev+1)
199  REAL,    INTENT(out) :: lwup(KLON,kflev+1),lwup0(KLON,kflev+1)
200  REAL,    INTENT(out) :: topswad_aero(KLON), solswad_aero(KLON)         ! output: aerosol direct forcing at TOA and surface
201  REAL,    INTENT(out) :: topswai_aero(KLON), solswai_aero(KLON)         ! output: aerosol indirect forcing atTOA and surface
202  REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: topswad0_aero
203  REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: solswad0_aero
204  REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: topsw_aero
205  REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: topsw0_aero
206  REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: solsw_aero
207  REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: solsw0_aero
208  REAL, DIMENSION(kdlon,3), INTENT(out) :: topswcf_aero
209  REAL, DIMENSION(kdlon,3), INTENT(out) :: solswcf_aero
210  REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1), INTENT(out) :: ZSWFT0_i
211  REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1), INTENT(out) :: ZLWFT0_i
212
213! Local variables
214  REAL(KIND=8) ZFSUP(KDLON,KFLEV+1)
215  REAL(KIND=8) ZFSDN(KDLON,KFLEV+1)
216  REAL(KIND=8) ZFSUP0(KDLON,KFLEV+1)
217  REAL(KIND=8) ZFSDN0(KDLON,KFLEV+1)
218  REAL(KIND=8) ZFLUP(KDLON,KFLEV+1)
219  REAL(KIND=8) ZFLDN(KDLON,KFLEV+1)
220  REAL(KIND=8) ZFLUP0(KDLON,KFLEV+1)
221  REAL(KIND=8) ZFLDN0(KDLON,KFLEV+1)
222  REAL(KIND=8) zx_alpha1, zx_alpha2
223  INTEGER k, kk, i, j, iof, nb_gr
224  INTEGER ist,iend,ktdia,kmode
225  REAL(KIND=8) PSCT
226  REAL(KIND=8) PALBD(kdlon,2), PALBP(kdlon,2)
227!  MPL 06.01.09: pour RRTM, creation de PALBD_NEW et PALBP_NEW
228! avec NSW en deuxieme dimension       
229  REAL(KIND=8) PALBD_NEW(kdlon,NSW), PALBP_NEW(kdlon,NSW)
230  REAL(KIND=8) PEMIS(kdlon), PDT0(kdlon), PVIEW(kdlon)
231  REAL(KIND=8) PPSOL(kdlon), PDP(kdlon,KLEV)
232  REAL(KIND=8) PTL(kdlon,kflev+1), PPMB(kdlon,kflev+1)
233  REAL(KIND=8) PTAVE(kdlon,kflev)
234  REAL(KIND=8) PWV(kdlon,kflev), PQS(kdlon,kflev)
235
236  real(kind=8) POZON(kdlon, kflev, size(wo, 3)) ! mass fraction of ozone
237  ! "POZON(:, :, 1)" is for the average day-night field,
238  ! "POZON(:, :, 2)" is for daylight time.
239!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6 
240  REAL(KIND=8) PAER(kdlon,kflev,6)
241  REAL(KIND=8) PCLDLD(kdlon,kflev)
242  REAL(KIND=8) PCLDLU(kdlon,kflev)
243  REAL(KIND=8) PCLDSW(kdlon,kflev)
244  REAL(KIND=8) PTAU(kdlon,2,kflev)
245  REAL(KIND=8) POMEGA(kdlon,2,kflev)
246  REAL(KIND=8) PCG(kdlon,2,kflev)
247  REAL(KIND=8) zfract(kdlon), zrmu0(kdlon), zdist
248  REAL(KIND=8) zheat(kdlon,kflev), zcool(kdlon,kflev)
249  REAL(KIND=8) zheat0(kdlon,kflev), zcool0(kdlon,kflev)
250  REAL(KIND=8) ztopsw(kdlon), ztoplw(kdlon)
251  REAL(KIND=8) zsolsw(kdlon), zsollw(kdlon), zalbpla(kdlon)
252  REAL(KIND=8) zsollwdown(kdlon)
253  REAL(KIND=8) ztopsw0(kdlon), ztoplw0(kdlon)
254  REAL(KIND=8) zsolsw0(kdlon), zsollw0(kdlon)
255  REAL(KIND=8) zznormcp
256  REAL(KIND=8) tauaero(kdlon,kflev,9,2)                     ! aer opt properties
257  REAL(KIND=8) pizaero(kdlon,kflev,9,2)
258  REAL(KIND=8) cgaero(kdlon,kflev,9,2)
259  REAL(KIND=8) PTAUA(kdlon,2,kflev)                         ! present-day value of cloud opt thickness (PTAU is pre-industrial value), local use
260  REAL(KIND=8) POMEGAA(kdlon,2,kflev)                       ! dito for single scatt albedo
261  REAL(KIND=8) ztopswadaero(kdlon), zsolswadaero(kdlon)     ! Aerosol direct forcing at TOAand surface
262  REAL(KIND=8) ztopswad0aero(kdlon), zsolswad0aero(kdlon)   ! Aerosol direct forcing at TOAand surface
263  REAL(KIND=8) ztopswaiaero(kdlon), zsolswaiaero(kdlon)     ! dito, indirect
264  REAL(KIND=8) ztopsw_aero(kdlon,9), ztopsw0_aero(kdlon,9)
265  REAL(KIND=8) zsolsw_aero(kdlon,9), zsolsw0_aero(kdlon,9)
266  REAL(KIND=8) ztopswcf_aero(kdlon,3), zsolswcf_aero(kdlon,3)     
267! real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2 deje declare dans physiq.F MPL 20130618
268!MPL input supplementaires pour RECMWFL
269! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)
270      REAL(KIND=8) GEMU(klon)
271!MPL input RECMWFL:
272! Tableaux aux niveaux inverses pour respecter convention Arpege
273      REAL(KIND=8) ref_liq_i(klon,klev) ! cloud droplet radius present-day from newmicro (inverted)
274      REAL(KIND=8) ref_ice_i(klon,klev) ! ice crystal radius present-day from newmicro (inverted)
275      REAL(KIND=8) paprs_i(klon,klev+1)
276      REAL(KIND=8) pplay_i(klon,klev)
277      REAL(KIND=8) cldfra_i(klon,klev)
278      REAL(KIND=8) POZON_i(kdlon,kflev, size(wo, 3)) ! mass fraction of ozone
279  ! "POZON(:, :, 1)" is for the average day-night field,
280  ! "POZON(:, :, 2)" is for daylight time.
281!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6     
282      REAL(KIND=8) PAER_i(kdlon,kflev,6)
283      REAL(KIND=8) PDP_i(klon,klev)
284      REAL(KIND=8) t_i(klon,klev),q_i(klon,klev),qsat_i(klon,klev)
285      REAL(KIND=8) flwc_i(klon,klev),fiwc_i(klon,klev)
286!MPL output RECMWFL:
287      REAL(KIND=8) ZEMTD (klon,klev+1),ZEMTD_i (klon,klev+1)       
288      REAL(KIND=8) ZEMTU (klon,klev+1),ZEMTU_i (klon,klev+1)     
289      REAL(KIND=8) ZTRSO (klon,klev+1),ZTRSO_i (klon,klev+1)   
290      REAL(KIND=8) ZTH   (klon,klev+1),ZTH_i   (klon,klev+1)   
291      REAL(KIND=8) ZCTRSO(klon,2)       
292      REAL(KIND=8) ZCEMTR(klon,2)     
293      REAL(KIND=8) ZTRSOD(klon)       
294      REAL(KIND=8) ZLWFC (klon,2)     
295      REAL(KIND=8) ZLWFT (klon,klev+1),ZLWFT_i (klon,klev+1)   
296      REAL(KIND=8) ZSWFC (klon,2)     
297      REAL(KIND=8) ZSWFT (klon,klev+1),ZSWFT_i (klon,klev+1)
298      REAL(KIND=8) ZFLUCDWN_i(klon,klev+1),ZFLUCUP_i(klon,klev+1)
299      REAL(KIND=8) PPIZA_DST(klon,klev,NSW)
300      REAL(KIND=8) PCGA_DST(klon,klev,NSW)
301      REAL(KIND=8) PTAUREL_DST(klon,klev,NSW)
302      REAL(KIND=8) PSFSWDIR(klon,NSW)
303      REAL(KIND=8) PSFSWDIF(klon,NSW)
304      REAL(KIND=8) PFSDNN(klon)
305      REAL(KIND=8) PFSDNV(klon)
306!MPL On ne redefinit pas les tableaux ZFLUX,ZFLUC,
307!MPL ZFSDWN,ZFCDWN,ZFSUP,ZFCUP car ils existent deja
308!MPL sous les noms de ZFLDN,ZFLDN0,ZFLUP,ZFLUP0,
309!MPL ZFSDN,ZFSDN0,ZFSUP,ZFSUP0
310      REAL(KIND=8) ZFLUX_i (klon,2,klev+1)
311      REAL(KIND=8) ZFLUC_i (klon,2,klev+1)
312      REAL(KIND=8) ZFSDWN_i (klon,klev+1)
313      REAL(KIND=8) ZFCDWN_i (klon,klev+1)
314      REAL(KIND=8) ZFSUP_i (klon,klev+1)
315      REAL(KIND=8) ZFCUP_i (klon,klev+1)
316! 3 lignes suivantes a activer pour CCMVAL (MPL 20100412)
317!      REAL(KIND=8) RSUN(3,2)
318!      REAL(KIND=8) SUN(3)
319!      REAL(KIND=8) SUN_FRACT(2)
320  real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
321!--OB
322      REAL tau(6), alt, zdz, zrho
323      character (len=20) :: modname='radlwsw'
324      character (len=80) :: abort_message
325
326  call assert(size(wo, 1) == klon, size(wo, 2) == klev, "radlwsw wo")
327  ! initialisation
328  ist=1
329  iend=klon
330  ktdia=1
331  kmode=ist
332  tauaero(:,:,:,:)=0.
333  pizaero(:,:,:,:)=0.
334  cgaero(:,:,:,:)=0.
335  lldebug=.FALSE.
336 
337  !
338  !-------------------------------------------
339  nb_gr = KLON / kdlon
340  IF (nb_gr*kdlon .NE. KLON) THEN
341      PRINT*, "kdlon mauvais:", KLON, kdlon, nb_gr
342      call abort_gcm("radlwsw", "", 1)
343  ENDIF
344  IF (kflev .NE. KLEV) THEN
345      PRINT*, "kflev differe de KLEV, kflev, KLEV"
346      call abort_gcm("radlwsw", "", 1)
347  ENDIF
348  !-------------------------------------------
349  DO k = 1, KLEV
350    DO i = 1, KLON
351      heat(i,k)=0.
352      cool(i,k)=0.
353      heat0(i,k)=0.
354      cool0(i,k)=0.
355    ENDDO
356  ENDDO
357  !
358  zdist = dist
359  !
360  PSCT = solaire/zdist/zdist
361
362  IF (type_trac == 'repr') THEN
363#ifdef REPROBUS
364     if(ok_SUNTIME) PSCT = solaireTIME/zdist/zdist
365     print*,'Constante solaire: ',PSCT*zdist*zdist
366#endif
367  END IF
368
369  DO j = 1, nb_gr
370    iof = kdlon*(j-1)
371    DO i = 1, kdlon
372      zfract(i) = fract(iof+i)
373!     zfract(i) = 1.     !!!!!!  essai MPL 19052010
374      zrmu0(i) = rmu0(iof+i)
375      PALBD(i,1) = alb1(iof+i)
376      PALBD(i,2) = alb2(iof+i)
377!
378         PALBD_NEW(i,1) = alb1(iof+i)   !!!!! A REVOIR (MPL) PALBD_NEW en fonction bdes SW
379         do kk=2,NSW
380           PALBD_NEW(i,kk) = alb2(iof+i)
381         enddo
382      PALBP(i,1) = alb1(iof+i)
383      PALBP(i,2) = alb2(iof+i)
384!
385         PALBP_NEW(i,1) = alb1(iof+i)     !!!!! A REVOIR (MPL) PALBP_NEW en fonction bdes SW
386         do kk=2,NSW
387           PALBP_NEW(i,kk) = alb2(iof+i)
388         enddo
389      PEMIS(i) = 1.0    !!!!! A REVOIR (MPL)
390      PVIEW(i) = 1.66
391      PPSOL(i) = paprs(iof+i,1)
392      zx_alpha1 = (paprs(iof+i,1)-pplay(iof+i,2))/(pplay(iof+i,1)-pplay(iof+i,2))
393      zx_alpha2 = 1.0 - zx_alpha1
394      PTL(i,1) = t(iof+i,1) * zx_alpha1 + t(iof+i,2) * zx_alpha2
395      PTL(i,KLEV+1) = t(iof+i,KLEV)
396      PDT0(i) = tsol(iof+i) - PTL(i,1)
397    ENDDO
398    DO k = 2, kflev
399      DO i = 1, kdlon
400        PTL(i,k) = (t(iof+i,k)+t(iof+i,k-1))*0.5
401      ENDDO
402    ENDDO
403    DO k = 1, kflev
404      DO i = 1, kdlon
405        PDP(i,k) = paprs(iof+i,k)-paprs(iof+i,k+1)
406        PTAVE(i,k) = t(iof+i,k)
407        PWV(i,k) = MAX (q(iof+i,k), 1.0e-12)
408        PQS(i,k) = PWV(i,k)
409        POZON(i,k, :) = wo(iof+i, k, :) * RG * dobson_u * 1e3 &
410             / (paprs(iof+i, k) - paprs(iof+i, k+1))
411!       A activer pour CCMVAL on prend l'ozone impose (MPL 07042010)
412!       POZON(i,k,:) = wo(i,k,:) 
413!       print *,'RADLWSW: POZON',k, POZON(i,k,1)
414        PCLDLD(i,k) = cldfra(iof+i,k)*cldemi(iof+i,k)
415        PCLDLU(i,k) = cldfra(iof+i,k)*cldemi(iof+i,k)
416        PCLDSW(i,k) = cldfra(iof+i,k)
417        PTAU(i,1,k) = MAX(cldtaupi(iof+i,k), 1.0e-05)! 1e-12 serait instable
418        PTAU(i,2,k) = MAX(cldtaupi(iof+i,k), 1.0e-05)! pour 32-bit machines
419        POMEGA(i,1,k) = 0.9999 - 5.0e-04 * EXP(-0.5 * PTAU(i,1,k))
420        POMEGA(i,2,k) = 0.9988 - 2.5e-03 * EXP(-0.05 * PTAU(i,2,k))
421        PCG(i,1,k) = 0.865
422        PCG(i,2,k) = 0.910
423        !-
424        ! Introduced for aerosol indirect forcings.
425        ! The following values use the cloud optical thickness calculated from
426        ! present-day aerosol concentrations whereas the quantities without the
427        ! "A" at the end are for pre-industial (natural-only) aerosol concentrations
428        !
429        PTAUA(i,1,k) = MAX(cldtaupd(iof+i,k), 1.0e-05)! 1e-12 serait instable
430        PTAUA(i,2,k) = MAX(cldtaupd(iof+i,k), 1.0e-05)! pour 32-bit machines
431        POMEGAA(i,1,k) = 0.9999 - 5.0e-04 * EXP(-0.5 * PTAUA(i,1,k))
432        POMEGAA(i,2,k) = 0.9988 - 2.5e-03 * EXP(-0.05 * PTAUA(i,2,k))
433      ENDDO
434    ENDDO
435
436    IF (type_trac == 'repr') THEN
437#ifdef REPROBUS
438       ndimozon = size(wo, 3)
439       CALL RAD_INTERACTIF(POZON,iof)
440#endif
441    END IF
442
443    !
444    DO k = 1, kflev+1
445      DO i = 1, kdlon
446        PPMB(i,k) = paprs(iof+i,k)/100.0
447      ENDDO
448    ENDDO
449    !
450!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6
451    DO kk = 1, 6
452      DO k = 1, kflev
453        DO i = 1, kdlon
454          PAER(i,k,kk) = 1.0E-15   !!!!! A REVOIR (MPL)
455        ENDDO
456      ENDDO
457    ENDDO
458    DO k = 1, kflev
459      DO i = 1, kdlon
460        tauaero(i,k,:,1)=tau_aero(iof+i,k,:,1)
461        pizaero(i,k,:,1)=piz_aero(iof+i,k,:,1)
462        cgaero(i,k,:,1) =cg_aero(iof+i,k,:,1)
463        tauaero(i,k,:,2)=tau_aero(iof+i,k,:,2)
464        pizaero(i,k,:,2)=piz_aero(iof+i,k,:,2)
465        cgaero(i,k,:,2) =cg_aero(iof+i,k,:,2)
466      ENDDO
467    ENDDO
468
469!
470!===== iflag_rrtm ================================================
471!     
472    IF (iflag_rrtm == 0) THEN       !!!! remettre 0 juste pour tester l'ancien rayt via rrtm
473!--- Mise a zero des tableaux output du rayonnement LW-AR4 ----------             
474      DO k = 1, kflev+1
475      DO i = 1, kdlon
476!     print *,'RADLWSW: boucle mise a zero i k',i,k
477      ZFLUP(i,k)=0.
478      ZFLDN(i,k)=0.
479      ZFLUP0(i,k)=0.
480      ZFLDN0(i,k)=0.
481      ZLWFT0_i(i,k)=0.
482      ZFLUCUP_i(i,k)=0.
483      ZFLUCDWN_i(i,k)=0.
484      ENDDO
485      ENDDO
486      DO k = 1, kflev
487      DO i = 1, kdlon
488      zcool(i,k)=0.
489      zcool0(i,k)=0.
490      ENDDO
491      ENDDO
492      DO i = 1, kdlon
493      ztoplw(i)=0.
494      zsollw(i)=0.
495      ztoplw0(i)=0.
496      zsollw0(i)=0.
497      zsollwdown(i)=0.
498      ENDDO
499       ! Old radiation scheme, used for AR4 runs
500       ! average day-night ozone for longwave
501       CALL LW_LMDAR4(&
502            PPMB, PDP,&
503            PPSOL,PDT0,PEMIS,&
504            PTL, PTAVE, PWV, POZON(:, :, 1), PAER,&
505            PCLDLD,PCLDLU,&
506            PVIEW,&
507            zcool, zcool0,&
508            ztoplw,zsollw,ztoplw0,zsollw0,&
509            zsollwdown,&
510            ZFLUP, ZFLDN, ZFLUP0,ZFLDN0)
511!----- Mise a zero des tableaux output du rayonnement SW-AR4
512      DO k = 1, kflev+1
513      DO i = 1, kdlon
514      ZFSUP(i,k)=0.
515      ZFSDN(i,k)=0.
516      ZFSUP0(i,k)=0.
517      ZFSDN0(i,k)=0.
518      ZSWFT0_i(i,k)=0.
519      ZFCUP_i(i,k)=0.
520      ZFCDWN_i(i,k)=0.
521      ENDDO
522      ENDDO
523      DO k = 1, kflev
524      DO i = 1, kdlon
525      zheat(i,k)=0.
526      zheat0(i,k)=0.
527      ENDDO
528      ENDDO
529      DO i = 1, kdlon
530      zalbpla(i)=0.
531      ztopsw(i)=0.
532      zsolsw(i)=0.
533      ztopsw0(i)=0.
534      zsolsw0(i)=0.
535      ztopswadaero(i)=0.
536      zsolswadaero(i)=0.
537      ztopswaiaero(i)=0.
538      zsolswaiaero(i)=0.
539      ENDDO
540!     print *,'Avant SW_LMDAR4: PSCT zrmu0 zfract',PSCT, zrmu0, zfract
541       ! daylight ozone, if we have it, for short wave
542       IF (.NOT. new_aod) THEN
543          ! use old version
544          CALL SW_LMDAR4(PSCT, zrmu0, zfract,&
545               PPMB, PDP, &
546               PPSOL, PALBD, PALBP,&
547               PTAVE, PWV, PQS, POZON(:, :, size(wo, 3)), PAER,&
548               PCLDSW, PTAU, POMEGA, PCG,&
549               zheat, zheat0,&
550               zalbpla,ztopsw,zsolsw,ztopsw0,zsolsw0,&
551               ZFSUP,ZFSDN,ZFSUP0,ZFSDN0,&
552               tauaero(:,:,5,:), pizaero(:,:,5,:), cgaero(:,:,5,:),&
553               PTAUA, POMEGAA,&
554               ztopswadaero,zsolswadaero,&
555               ztopswaiaero,zsolswaiaero,&
556               ok_ade, ok_aie)
557         
558       ELSE ! new_aod=T         
559          CALL SW_AEROAR4(PSCT, zrmu0, zfract,&
560               PPMB, PDP,&
561               PPSOL, PALBD, PALBP,&
562               PTAVE, PWV, PQS, POZON(:, :, size(wo, 3)), PAER,&
563               PCLDSW, PTAU, POMEGA, PCG,&
564               zheat, zheat0,&
565               zalbpla,ztopsw,zsolsw,ztopsw0,zsolsw0,&
566               ZFSUP,ZFSDN,ZFSUP0,ZFSDN0,&
567               tauaero, pizaero, cgaero, &
568               PTAUA, POMEGAA,&
569               ztopswadaero,zsolswadaero,&
570               ztopswad0aero,zsolswad0aero,&
571               ztopswaiaero,zsolswaiaero, &
572               ztopsw_aero,ztopsw0_aero,&
573               zsolsw_aero,zsolsw0_aero,&
574               ztopswcf_aero,zsolswcf_aero, &
575               ok_ade, ok_aie, flag_aerosol,flag_aerosol_strat)
576       ENDIF
577
578             
579          DO i=1,kdlon
580          DO k=1,kflev+1
581         ZSWFT0_i(1:klon,k) = ZFSDN0(1:klon,k)-ZFSUP0(1:klon,k)
582         ZLWFT0_i(1:klon,k)=-ZFLDN0(1:klon,k)-ZFLUP0(1:klon,k)
583!        print *,'iof i k klon klev=',iof,i,k,klon,klev
584         lwdn0 ( iof+i,k)   = ZFLDN0 ( i,k)
585         lwdn  ( iof+i,k)   = ZFLDN  ( i,k)
586         lwup0 ( iof+i,k)   = ZFLUP0 ( i,k)
587         lwup  ( iof+i,k)   = ZFLUP  ( i,k)
588         swdn0 ( iof+i,k)   = ZFSDN0 ( i,k)
589         swdn  ( iof+i,k)   = ZFSDN  ( i,k)
590         swup0 ( iof+i,k)   = ZFSUP0 ( i,k)
591         swup  ( iof+i,k)   = ZFSUP  ( i,k)
592          ENDDO 
593          ENDDO 
594!          print*,'SW_AR4 ZFSDN0 1 , klev:',ZFSDN0(1:klon,1),ZFSDN0(1:klon,klev)
595!          print*,'SW_AR4 swdn0  1 , klev:',swdn0(1:klon,1),swdn0(1:klon,klev)
596!          print*,'SW_AR4 ZFSUP0 1 , klev:',ZFSUP0(1:klon,1),ZFSUP0(1:klon,klev)
597!          print*,'SW_AR4 swup0  1 , klev:',swup0(1:klon,1),swup0(1:klon,klev)
598!          print*,'SW_AR4 ZFSDN  1 , klev:',ZFSDN(1:klon,1) ,ZFSDN(1:klon,klev)
599!          print*,'SW_AR4 ZFSUP  1 , klev:',ZFSUP(1:klon,1) ,ZFSUP(1:klon,klev)
600    ELSE 
601#ifdef CPP_RRTM
602!      if (prt_level.gt.10)write(lunout,*)'CPP_RRTM=.T.'
603!===== iflag_rrtm=1, on passe dans SW via RECMWFL ===============
604
605      DO k = 1, kflev+1
606      DO i = 1, kdlon
607      ZEMTD_i(i,k)=0.
608      ZEMTU_i(i,k)=0.
609      ZTRSO_i(i,k)=0.
610      ZTH_i(i,k)=0.
611      ZLWFT_i(i,k)=0.
612      ZSWFT_i(i,k)=0.
613      ZFLUX_i(i,1,k)=0.
614      ZFLUX_i(i,2,k)=0.
615      ZFLUC_i(i,1,k)=0.
616      ZFLUC_i(i,2,k)=0.
617      ZFSDWN_i(i,k)=0.
618      ZFCDWN_i(i,k)=0.
619      ZFSUP_i(i,k)=0.
620      ZFCUP_i(i,k)=0.
621      ENDDO
622      ENDDO
623!     
624!--OB Valeurs de tau(NSW) calculees par O.Boucher (MPL 20130417)
625!-- voir aod_2bands.F90, aod_4bands.F90, aod_6bands.F90 dans BENCH48x36x19
626      SELECT CASE (NSW)
627      CASE (2)
628       tau(1)=0.22017828
629       tau(2)=0.110565394
630      CASE (4)
631       tau(1)=0.22017743
632       tau(2)=0.12738435
633       tau(3)=0.07157799
634       tau(4)=0.03301198
635      CASE (6)
636       tau(1)=0.49999997
637       tau(2)=0.28593913
638       tau(3)=0.20057647
639       tau(4)=0.12738435
640       tau(5)=0.07157799
641       tau(6)=0.03301198
642      END SELECT
643!     tau1=0.2099  ! anciennes valeurs de Nicolas Huneeus (20130326)
644!     tau2=0.1022
645!     tau(1)=1.0e-15
646!     tau(2)=1.0e-15
647!     tau(3)=1.0e-15
648!     tau(4)=1.0e-15
649!     tau(5)=1.0e-15
650!     tau(6)=1.0e-15
651      print *,'Radlwsw: NSW tau= ',NSW,tau(:)
652      DO i = 1, kdlon
653      alt=0.0
654      DO k = 1, kflev
655      zrho=pplay(i,k)/t(i,k)/RD
656      zdz=(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/zrho/RG
657      DO kk=1, NSW
658      PTAUREL_DST(i,kflev+1-k,kk)=(tau(kk)/2000.0)*max(0.0,min(zdz,2000.0-alt))
659      PTAUREL_DST(i,kflev+1-k,kk)=MAX(PTAUREL_DST(i,kflev+1-k,kk), 1e-15)
660      ENDDO
661      alt=alt+zdz
662      ENDDO
663      ENDDO
664
665!
666      DO k = 1, kflev
667      DO i = 1, kdlon
668      DO kk = 1, NSW
669!     PPIZA_DST(i,k,kk)=1.0   
670      PPIZA_DST(i,k,kk)=0.8   
671      PCGA_DST(i,k,kk)=0.7
672      ENDDO
673      ENDDO
674      ENDDO
675!     
676      DO i = 1, kdlon
677      ZCTRSO(i,1)=0.
678      ZCTRSO(i,2)=0.
679      ZCEMTR(i,1)=0.
680      ZCEMTR(i,2)=0.
681      ZTRSOD(i)=0.
682      ZLWFC(i,1)=0.
683      ZLWFC(i,2)=0.
684      ZSWFC(i,1)=0.
685      ZSWFC(i,2)=0.
686      PFSDNN(i)=0.
687      PFSDNV(i)=0.
688      DO kk = 1, NSW
689      PSFSWDIR(i,kk)=0.
690      PSFSWDIF(i,kk)=0.
691      ENDDO
692      ENDDO
693!----- Fin des mises a zero des tableaux output de RECMWF -------------------             
694!        GEMU(1:klon)=sin(rlatd(1:klon))
695! On met les donnees dans l'ordre des niveaux arpege
696         paprs_i(:,1)=paprs(:,klev+1)
697         do k=1,klev
698            paprs_i(1:klon,k+1) =paprs(1:klon,klev+1-k)
699            pplay_i(1:klon,k)   =pplay(1:klon,klev+1-k)
700            cldfra_i(1:klon,k)  =cldfra(1:klon,klev+1-k)
701            PDP_i(1:klon,k)     =PDP(1:klon,klev+1-k)
702            t_i(1:klon,k)       =t(1:klon,klev+1-k)
703            q_i(1:klon,k)       =q(1:klon,klev+1-k)
704            qsat_i(1:klon,k)    =qsat(1:klon,klev+1-k)
705            flwc_i(1:klon,k)    =flwc(1:klon,klev+1-k)
706            fiwc_i(1:klon,k)    =fiwc(1:klon,klev+1-k)
707            ref_liq_i(1:klon,k) =ref_liq(1:klon,klev+1-k)
708            ref_ice_i(1:klon,k) =ref_ice(1:klon,klev+1-k)
709         enddo
710         do k=1,kflev
711           POZON_i(1:klon,k,:)=POZON(1:klon,kflev+1-k,:)
712!!!            POZON_i(1:klon,k)=POZON(1:klon,k)            !!! on laisse 1=sol et klev=top
713!          print *,'Juste avant RECMWFL: k tsol temp',k,tsol,t(1,k)
714!!!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6     
715            do i=1,6
716            PAER_i(1:klon,k,i)=PAER(1:klon,kflev+1-k,i)
717            enddo
718         enddo
719!       print *,'RADLWSW: avant RECMWFL, RI0,rmu0=',solaire,rmu0
720
721!  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
722! La version ARPEGE1D utilise differentes valeurs de la constante
723! solaire suivant le rayonnement utilise.
724! A controler ...
725! SOLAR FLUX AT THE TOP (/YOMPHY3/)
726! introduce season correction
727!--------------------------------------
728! RII0 = RIP0
729! IF(LRAYFM)
730! RII0 = RIP0M   ! =rip0m if Morcrette non-each time step call.
731! IF(LRAYFM15)
732! RII0 = RIP0M15 ! =rip0m if Morcrette non-each time step call.
733         RII0=solaire/zdist/zdist
734        print*,'+++ radlwsw: solaire ,RII0',solaire,RII0
735!  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
736! Ancien appel a RECMWF (celui du cy25)
737!        CALL RECMWF (ist , iend, klon , ktdia , klev   , kmode ,
738!    s   PALBD    , PALBP   , paprs_i , pplay_i , RCO2   , cldfra_i,
739!    s   POZON_i  , PAER_i  , PDP_i   , PEMIS   , GEMU   , rmu0,
740!    s    q_i     , qsat_i  , fiwc_i  , flwc_i  , zmasq  , t_i  ,tsol,
741!    s   ZEMTD_i  , ZEMTU_i , ZTRSO_i ,
742!    s   ZTH_i    , ZCTRSO  , ZCEMTR  , ZTRSOD  ,
743!    s   ZLWFC    , ZLWFT_i , ZSWFC   , ZSWFT_i ,
744!    s   ZFLUX_i  , ZFLUC_i , ZFSDWN_i, ZFSUP_i , ZFCDWN_i,ZFCUP_i)
745!    s   'RECMWF ')
746!
747      if(lldebug) then
748        CALL writefield_phy('paprs_i',paprs_i,klev+1)
749        CALL writefield_phy('pplay_i',pplay_i,klev)
750        CALL writefield_phy('cldfra_i',cldfra_i,klev)
751        CALL writefield_phy('pozon_i',POZON_i,klev)
752        CALL writefield_phy('paer_i',PAER_i,klev)
753        CALL writefield_phy('pdp_i',PDP_i,klev)
754        CALL writefield_phy('q_i',q_i,klev)
755        CALL writefield_phy('qsat_i',qsat_i,klev)
756        CALL writefield_phy('fiwc_i',fiwc_i,klev)
757        CALL writefield_phy('flwc_i',flwc_i,klev)
758        CALL writefield_phy('t_i',t_i,klev)
759        CALL writefield_phy('palbd_new',PALBD_NEW,NSW)
760        CALL writefield_phy('palbp_new',PALBP_NEW,NSW)
761      endif
762
763! Nouvel appel a RECMWF (celui du cy32t0)
764         CALL RECMWF (ist , iend, klon , ktdia  , klev   , kmode ,&
765         PALBD_NEW,PALBP_NEW, paprs_i , pplay_i , RCO2   , cldfra_i,&
766         POZON_i  , PAER_i  , PDP_i   , PEMIS   , rmu0   ,&
767          q_i     , qsat_i  , fiwc_i  , flwc_i  , zmasq  , t_i  ,tsol,&
768         ref_liq_i, ref_ice_i, &
769         ZEMTD_i  , ZEMTU_i , ZTRSO_i ,&
770         ZTH_i    , ZCTRSO  , ZCEMTR  , ZTRSOD  ,&
771         ZLWFC    , ZLWFT_i , ZSWFC   , ZSWFT_i ,&
772         PSFSWDIR , PSFSWDIF, PFSDNN  , PFSDNV  ,&
773         PPIZA_DST, PCGA_DST,PTAUREL_DST,ZFLUX_i  , ZFLUC_i ,&
774         ZFSDWN_i , ZFSUP_i , ZFCDWN_i, ZFCUP_i)
775           
776         print *,'RADLWSW: apres RECMWF'
777      if(lldebug) then
778        CALL writefield_phy('zemtd_i',ZEMTD_i,klev+1)
779        CALL writefield_phy('zemtu_i',ZEMTU_i,klev+1)
780        CALL writefield_phy('ztrso_i',ZTRSO_i,klev+1)
781        CALL writefield_phy('zth_i',ZTH_i,klev+1)
782        CALL writefield_phy('zctrso',ZCTRSO,2)
783        CALL writefield_phy('zcemtr',ZCEMTR,2)
784        CALL writefield_phy('ztrsod',ZTRSOD,1)
785        CALL writefield_phy('zlwfc',ZLWFC,2)
786        CALL writefield_phy('zlwft_i',ZLWFT_i,klev+1)
787        CALL writefield_phy('zswfc',ZSWFC,2)
788        CALL writefield_phy('zswft_i',ZSWFT_i,klev+1)
789        CALL writefield_phy('psfswdir',PSFSWDIR,6)
790        CALL writefield_phy('psfswdif',PSFSWDIF,6)
791        CALL writefield_phy('pfsdnn',PFSDNN,1)
792        CALL writefield_phy('pfsdnv',PFSDNV,1)
793        CALL writefield_phy('ppiza_dst',PPIZA_DST,klev)
794        CALL writefield_phy('pcga_dst',PCGA_DST,klev)
795        CALL writefield_phy('ptaurel_dst',PTAUREL_DST,klev)
796        CALL writefield_phy('zflux_i',ZFLUX_i,klev+1)
797        CALL writefield_phy('zfluc_i',ZFLUC_i,klev+1)
798        CALL writefield_phy('zfsdwn_i',ZFSDWN_i,klev+1)
799        CALL writefield_phy('zfsup_i',ZFSUP_i,klev+1)
800        CALL writefield_phy('zfcdwn_i',ZFCDWN_i,klev+1)
801        CALL writefield_phy('zfcup_i',ZFCUP_i,klev+1)
802      endif
803! --------- output RECMWFL
804!  ZEMTD        (KPROMA,KLEV+1)  ; TOTAL DOWNWARD LONGWAVE EMISSIVITY
805!  ZEMTU        (KPROMA,KLEV+1)  ; TOTAL UPWARD   LONGWAVE EMISSIVITY
806!  ZTRSO        (KPROMA,KLEV+1)  ; TOTAL SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
807!  ZTH          (KPROMA,KLEV+1)  ; HALF LEVEL TEMPERATURE
808!  ZCTRSO       (KPROMA,2)       ; CLEAR-SKY SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
809!  ZCEMTR       (KPROMA,2)       ; CLEAR-SKY NET LONGWAVE EMISSIVITY
810!  ZTRSOD       (KPROMA)         ; TOTAL-SKY SURFACE SW TRANSMISSITY
811!  ZLWFC        (KPROMA,2)       ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES
812!  ZLWFT        (KPROMA,KLEV+1)  ; TOTAL-SKY LONGWAVE FLUXES
813!  ZSWFC        (KPROMA,2)       ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES
814!  ZSWFT        (KPROMA,KLEV+1)  ; TOTAL-SKY SHORTWAVE FLUXES
815!  PPIZA_DST    (KPROMA,KLEV,NSW); Single scattering albedo of dust
816!  PCGA_DST     (KPROMA,KLEV,NSW); Assymetry factor for dust
817!  PTAUREL_DST  (KPROMA,KLEV,NSW); Optical depth of dust relative to at 550nm
818!  PSFSWDIR     (KPROMA,NSW)     ;
819!  PSFSWDIF     (KPROMA,NSW)     ;
820!  PFSDNN       (KPROMA)         ;
821!  PFSDNV       (KPROMA)         ;
822! ---------
823! ---------
824! On retablit l'ordre des niveaux lmd pour les tableaux de sortie
825! D autre part, on multiplie les resultats SW par fract pour etre coherent
826! avec l ancien rayonnement AR4. Si nuit, fract=0 donc pas de
827! rayonnement SW. (MPL 260609)
828      DO k=0,klev
829         DO i=1,klon
830         ZEMTD(i,k+1)  = ZEMTD_i(i,k+1)
831         ZEMTU(i,k+1)  = ZEMTU_i(i,k+1)
832         ZTRSO(i,k+1)  = ZTRSO_i(i,k+1)
833         ZTH(i,k+1)    = ZTH_i(i,k+1)
834!        ZLWFT(i,k+1)  = ZLWFT_i(i,klev+1-k)
835!        ZSWFT(i,k+1)  = ZSWFT_i(i,klev+1-k)
836         ZFLUP(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,1,k+1)
837         ZFLDN(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,2,k+1)
838         ZFLUP0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,1,k+1)
839         ZFLDN0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,2,k+1)
840         ZFSDN(i,k+1)  = ZFSDWN_i(i,k+1)*fract(i)
841         ZFSDN0(i,k+1) = ZFCDWN_i(i,k+1)*fract(i)
842         ZFSUP (i,k+1) = ZFSUP_i(i,k+1)*fract(i)
843         ZFSUP0(i,k+1) = ZFCUP_i(i,k+1)*fract(i)
844!   Nouveau calcul car visiblement ZSWFT et ZSWFC sont nuls dans RRTM cy32
845!   en sortie de radlsw.F90 - MPL 7.01.09
846         ZSWFT(i,k+1)  = (ZFSDWN_i(i,k+1)-ZFSUP_i(i,k+1))*fract(i)
847         ZSWFT0_i(i,k+1) = (ZFCDWN_i(i,k+1)-ZFCUP_i(i,k+1))*fract(i)
848!        WRITE(*,'("FSDN FSUP FCDN FCUP: ",4E12.5)') ZFSDWN_i(i,k+1),&
849!        ZFSUP_i(i,k+1),ZFCDWN_i(i,k+1),ZFCUP_i(i,k+1)
850         ZLWFT(i,k+1) =-ZFLUX_i(i,2,k+1)-ZFLUX_i(i,1,k+1)
851         ZLWFT0_i(i,k+1)=-ZFLUC_i(i,2,k+1)-ZFLUC_i(i,1,k+1)
852!        print *,'FLUX2 FLUX1 FLUC2 FLUC1',ZFLUX_i(i,2,k+1),&
853!    & ZFLUX_i(i,1,k+1),ZFLUC_i(i,2,k+1),ZFLUC_i(i,1,k+1)
854         ENDDO
855      ENDDO
856
857!     print*,'SW_RRTM ZFSDN0 1 , klev:',ZFSDN0(1:klon,1),ZFSDN0(1:klon,klev)
858!     print*,'SW_RRTM ZFSUP0 1 , klev:',ZFSUP0(1:klon,1),ZFSUP0(1:klon,klev)
859!     print*,'SW_RRTM ZFSDN  1 , klev:',ZFSDN(1:klon,1),ZFSDN(1:klon,klev)
860!     print*,'SW_RRTM ZFSUP  1 , klev:',ZFSUP(1:klon,1),ZFSUP(1:klon,klev)     
861!     print*,'OK1'
862! ---------
863! ---------
864! On renseigne les champs LMDz, pour avoir la meme chose qu'en sortie de
865! LW_LMDAR4 et SW_LMDAR4
866      DO i = 1, kdlon
867         zsolsw(i)    = ZSWFT(i,1)
868         zsolsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,1)
869!        zsolsw0(i)   = ZFSDN0(i,1)     -ZFSUP0(i,1)
870         ztopsw(i)    = ZSWFT(i,klev+1)
871         ztopsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,klev+1)
872!        ztopsw0(i)   = ZFSDN0(i,klev+1)-ZFSUP0(i,klev+1)
873!         
874!        zsollw(i)    = ZFLDN(i,1)      -ZFLUP(i,1)
875!        zsollw0(i)   = ZFLDN0(i,1)     -ZFLUP0(i,1)
876!        ztoplw(i)    = ZFLDN(i,klev+1) -ZFLUP(i,klev+1)
877!        ztoplw0(i)   = ZFLDN0(i,klev+1)-ZFLUP0(i,klev+1)
878         zsollw(i)    = ZLWFT(i,1)
879         zsollw0(i)   = ZLWFT0_i(i,1)
880         ztoplw(i)    = ZLWFT(i,klev+1)*(-1)
881         ztoplw0(i)   = ZLWFT0_i(i,klev+1)*(-1)
882!         
883           IF (fract(i) == 0.) THEN
884!!!!! A REVOIR MPL (20090630) ca n a pas de sens quand fract=0
885! pas plus que dans le sw_AR4
886          zalbpla(i)   = 1.0e+39
887         ELSE
888          zalbpla(i)   = ZFSUP(i,klev+1)/ZFSDN(i,klev+1)
889         ENDIF
890         zsollwdown(i)= ZFLDN(i,1)
891      ENDDO
892      print*,'OK2'
893
894! extrait de SW_AR4
895!     DO k = 1, KFLEV
896!        kpl1 = k+1
897!        DO i = 1, KDLON
898!           PHEAT(i,k) = -(ZFSUP(i,kpl1)-ZFSUP(i,k)) -(ZFSDN(i,k)-ZFSDN(i,kpl1))
899!           PHEAT(i,k) = PHEAT(i,k) * RDAY*RG/RCPD / PDP(i,k)
900! ZLWFT(klon,k),ZSWFT
901
902      do k=1,kflev
903         do i=1,kdlon
904           zheat(i,k)=(ZSWFT(i,k+1)-ZSWFT(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
905           zheat0(i,k)=(ZSWFT0_i(i,k+1)-ZSWFT0_i(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
906           zcool(i,k)=(ZLWFT(i,k)-ZLWFT(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
907           zcool0(i,k)=(ZLWFT0_i(i,k)-ZLWFT0_i(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
908!          print *,'heat cool heat0 cool0 ',zheat(i,k),zcool(i,k),zheat0(i,k),zcool0(i,k)
909!          ZFLUCUP_i(i,k)=ZFLUC_i(i,1,k)
910!          ZFLUCDWN_i(i,k)=ZFLUC_i(i,2,k)         
911         enddo
912      enddo
913#else
914    abort_message="You should compile with -rrtm if running with iflag_rrtm=1"
915    call abort_gcm(modname, abort_message, 1)
916#endif
917    ENDIF ! iflag_rrtm
918!======================================================================
919
920    DO i = 1, kdlon
921      radsol(iof+i) = zsolsw(i) + zsollw(i)
922      topsw(iof+i) = ztopsw(i)
923      toplw(iof+i) = ztoplw(i)
924      solsw(iof+i) = zsolsw(i)
925      sollw(iof+i) = zsollw(i)
926      sollwdown(iof+i) = zsollwdown(i)
927      DO k = 1, kflev+1
928        lwdn0 ( iof+i,k)   = ZFLDN0 ( i,k)
929        lwdn  ( iof+i,k)   = ZFLDN  ( i,k)
930        lwup0 ( iof+i,k)   = ZFLUP0 ( i,k)
931        lwup  ( iof+i,k)   = ZFLUP  ( i,k)
932      ENDDO
933      topsw0(iof+i) = ztopsw0(i)
934      toplw0(iof+i) = ztoplw0(i)
935      solsw0(iof+i) = zsolsw0(i)
936      sollw0(iof+i) = zsollw0(i)
937      albpla(iof+i) = zalbpla(i)
938
939      DO k = 1, kflev+1
940        swdn0 ( iof+i,k)   = ZFSDN0 ( i,k)
941        swdn  ( iof+i,k)   = ZFSDN  ( i,k)
942        swup0 ( iof+i,k)   = ZFSUP0 ( i,k)
943        swup  ( iof+i,k)   = ZFSUP  ( i,k)
944      ENDDO
945    ENDDO
946    !-transform the aerosol forcings, if they have
947    ! to be calculated
948    IF (ok_ade) THEN
949        DO i = 1, kdlon
950          topswad_aero(iof+i) = ztopswadaero(i)
951          topswad0_aero(iof+i) = ztopswad0aero(i)
952          solswad_aero(iof+i) = zsolswadaero(i)
953          solswad0_aero(iof+i) = zsolswad0aero(i)
954! MS the following lines seem to be wrong, why is iof on right hand side???
955!          topsw_aero(iof+i,:) = ztopsw_aero(iof+i,:)
956!          topsw0_aero(iof+i,:) = ztopsw0_aero(iof+i,:)
957!          solsw_aero(iof+i,:) = zsolsw_aero(iof+i,:)
958!          solsw0_aero(iof+i,:) = zsolsw0_aero(iof+i,:)
959          topsw_aero(iof+i,:) = ztopsw_aero(i,:)
960          topsw0_aero(iof+i,:) = ztopsw0_aero(i,:)
961          solsw_aero(iof+i,:) = zsolsw_aero(i,:)
962          solsw0_aero(iof+i,:) = zsolsw0_aero(i,:)
963          topswcf_aero(iof+i,:) = ztopswcf_aero(i,:)
964          solswcf_aero(iof+i,:) = zsolswcf_aero(i,:)         
965        ENDDO
966    ELSE
967        DO i = 1, kdlon
968          topswad_aero(iof+i) = 0.0
969          solswad_aero(iof+i) = 0.0
970          topswad0_aero(iof+i) = 0.0
971          solswad0_aero(iof+i) = 0.0
972          topsw_aero(iof+i,:) = 0.
973          topsw0_aero(iof+i,:) =0.
974          solsw_aero(iof+i,:) = 0.
975          solsw0_aero(iof+i,:) = 0.
976        ENDDO
977    ENDIF
978    IF (ok_aie) THEN
979        DO i = 1, kdlon
980          topswai_aero(iof+i) = ztopswaiaero(i)
981          solswai_aero(iof+i) = zsolswaiaero(i)
982        ENDDO
983    ELSE
984        DO i = 1, kdlon
985          topswai_aero(iof+i) = 0.0
986          solswai_aero(iof+i) = 0.0
987        ENDDO
988    ENDIF
989    DO k = 1, kflev
990      DO i = 1, kdlon
991        !        scale factor to take into account the difference between
992        !        dry air and watter vapour scpecifi! heat capacity
993        zznormcp=1.0+RVTMP2*PWV(i,k)
994        heat(iof+i,k) = zheat(i,k)/zznormcp
995        cool(iof+i,k) = zcool(i,k)/zznormcp
996        heat0(iof+i,k) = zheat0(i,k)/zznormcp
997        cool0(iof+i,k) = zcool0(i,k)/zznormcp
998      ENDDO
999    ENDDO
1000
1001 ENDDO ! j = 1, nb_gr
1002
1003END SUBROUTINE radlwsw
1004
1005end module radlwsw_m
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.