source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/radlwsw_m.F90 @ 5771

Last change on this file since 5771 was 5677, checked in by Laurent Fairhead, 2 months ago

Added outputs for spectral bands in RRTM (with dummy variables for ECRAD at present)
FC

  • 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:keywords set to Author Date Id Revi
File size: 75.8 KB
Line 
1!
2! $Id: radlwsw_m.F90 5677 2025-05-23 15:29:18Z dcugnet $
3!
4module radlwsw_m
5
6  IMPLICIT NONE
7
8contains
9
10  SUBROUTINE radlwsw( &
11       debut, dist, rmu0, fract, &
12                                !albedo SB >>>
13                                !  paprs, pplay,tsol,alb1, alb2, &
14       paprs, pplay,tsol,SFRWL,alb_dir, alb_dif, &
15                                !albedo SB <<<
16       t,q,wo,&
17       cldfra, cldemi, cldtaupd,&
18       ok_ade, ok_aie, ok_volcan, flag_volc_surfstrat, flag_aerosol,&
19       flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
20       tau_aero, piz_aero, cg_aero,&
21       tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,& ! rajoute par OB RRTM
22       tau_aero_lw_rrtm, &              ! rajoute par C.Kleinschmitt pour RRTM
23       cldtaupi, m_allaer, &
24       qsat, flwc, fiwc, &
25       ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
26       namelist_ecrad_file, &
27       heat,heat0,cool,cool0,albpla,&
28       heat_volc, cool_volc,&
29       topsw,toplw,solsw,solswfdiff,sollw,&
30       sollwdown,&
31       topsw0,toplw0,solsw0,sollw0,&
32       lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,&
33       lwtoa0b, lwtoab , &                       !FC flux spectraux LW TOA
34       swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup,&
35       topswad_aero, solswad_aero,&
36       topswai_aero, solswai_aero, &
37       topswad0_aero, solswad0_aero,&
38       topsw_aero, topsw0_aero,&
39       solsw_aero, solsw0_aero, &
40       topswcf_aero, solswcf_aero,&
41                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
42       toplwad_aero, sollwad_aero,&
43       toplwai_aero, sollwai_aero, &
44       toplwad0_aero, sollwad0_aero, &
45                                !-end
46       ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
47       ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
48       ZFLUX_DIR, ZFLUX_DIR_CLEAR, ZFLUX_DIR_INTO_SUN, &
49       cloud_cover_sw)
50
51    ! Modules necessaires
52    USE DIMPHY
53    USE assert_m, ONLY : assert
54    USE infotrac_phy, ONLY : type_trac
55    USE write_field_phy
56
57    USE lmdz_reprobus_wrappers, ONLY : solaireTIME, ok_SUNTIME, ndimozon
58    USE lmdz_cppkeys_wrapper, ONLY: CPPKEY_REPROBUS
59
60#ifdef CPP_RRTM
61    !    modules necessaires au rayonnement
62    !    -----------------------------------------
63    USE YOERAD   , ONLY : NLW, LRRTM    ,LCCNL    ,LCCNO ,&
64         NRADIP   , NRADLP , NICEOPT, NLIQOPT ,RCCNLND  , RCCNSEA
65    USE YOELW    , ONLY : NSIL     ,NTRA     ,NUA      ,TSTAND   ,XP
66    USE YOESW    , ONLY : RYFWCA   ,RYFWCB   ,RYFWCC   ,RYFWCD,&   
67         RYFWCE   ,RYFWCF   ,REBCUA   ,REBCUB   ,REBCUC,&   
68         REBCUD   ,REBCUE   ,REBCUF   ,REBCUI   ,REBCUJ,& 
69         REBCUG   ,REBCUH   ,RHSAVI   ,RFULIO   ,RFLAA0,& 
70         RFLAA1   ,RFLBB0   ,RFLBB1   ,RFLBB2   ,RFLBB3,& 
71         RFLCC0   ,RFLCC1   ,RFLCC2   ,RFLCC3   ,RFLDD0,& 
72         RFLDD1   ,RFLDD2   ,RFLDD3   ,RFUETA   ,RASWCA,&
73         RASWCB   ,RASWCC   ,RASWCD   ,RASWCE   ,RASWCF
74    USE YOERDU   , ONLY : NUAER  ,NTRAER ,REPLOG ,REPSC  ,REPSCW ,DIFF
75    USE YOERRTWN , ONLY : DELWAVE   ,TOTPLNK     
76    USE YOMPHY3  , ONLY : RII0
77#endif
78    USE aero_mod
79
80    ! AI 02.2021
81    ! Besoin pour ECRAD de pctsrf, zmasq, longitude, altitude
82#ifdef CPP_ECRAD
83    USE geometry_mod, ONLY: latitude, longitude
84    USE phys_state_var_mod, ONLY: pctsrf
85    USE indice_sol_mod
86    USE time_phylmdz_mod, only: current_time
87    USE phys_cal_mod, only: day_cur
88    USE interface_lmdz_ecrad
89#endif
90    USE yomcst_mod_h
91    USE clesphys_mod_h
92    USE yoethf_mod_h
93    USE phys_constants_mod, ONLY: dobson_u
94    USE wxios_mod, ONLY: missing_val
95
96    !======================================================================
97    ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19960719
98    ! Objet: interface entre le modele et les rayonnements
99    ! Arguments:
100    !                  INPUTS
101    ! dist----- input-R- distance astronomique terre-soleil
102    ! rmu0----- input-R- cosinus de l'angle zenithal
103    ! fract---- input-R- duree d'ensoleillement normalisee
104    ! co2_ppm-- input-R- concentration du gaz carbonique (en ppm)
105    ! paprs---- input-R- pression a inter-couche (Pa)
106    ! pplay---- input-R- pression au milieu de couche (Pa)
107    ! tsol----- input-R- temperature du sol (en K)
108    ! alb1----- input-R- albedo du sol(entre 0 et 1) dans l'interval visible
109    ! alb2----- input-R- albedo du sol(entre 0 et 1) dans l'interval proche infra-rouge   
110    ! t-------- input-R- temperature (K)
111    ! q-------- input-R- vapeur d'eau (en kg/kg)
112    ! cldfra--- input-R- fraction nuageuse (entre 0 et 1)
113    ! cldtaupd- input-R- epaisseur optique des nuages dans le visible (present-day value)
114    ! cldemi--- input-R- emissivite des nuages dans l'IR (entre 0 et 1)
115    ! ok_ade--- input-L- apply the Aerosol Direct Effect or not?
116    ! ok_aie--- input-L- apply the Aerosol Indirect Effect or not?
117    ! ok_volcan input-L- activate volcanic diags (SW heat & LW cool rate, SW & LW flux)
118    ! flag_volc_surfstrat input-I- activate volcanic surf cooling or strato heating (or nothing)
119    ! flag_aerosol input-I- aerosol flag from 0 to 6
120    ! flag_aerosol_strat input-I- use stratospheric aerosols flag (0, 1, 2)
121    ! flag_aer_feedback  input-I- activate aerosol radiative feedback (T, F)
122    ! tau_ae, piz_ae, cg_ae input-R- aerosol optical properties (calculated in aeropt.F)
123    ! cldtaupi  input-R- epaisseur optique des nuages dans le visible
124    !                   calculated for pre-industrial (pi) aerosol concentrations, i.e. with smaller
125    !                   droplet concentration, thus larger droplets, thus generally cdltaupi cldtaupd
126    !                   it is needed for the diagnostics of the aerosol indirect radiative forcing     
127    !
128    !                  OUTPUTS
129    ! heat-----output-R- echauffement atmospherique (visible) (K/jour)
130    ! cool-----output-R- refroidissement dans l'IR (K/jour)
131    ! albpla---output-R- albedo planetaire (entre 0 et 1)
132    ! topsw----output-R- flux solaire net au sommet de l'atm.
133    ! toplw----output-R- ray. IR montant au sommet de l'atmosphere
134    ! solsw----output-R- flux solaire net a la surface
135    ! solswfdiff----output-R- fraction de rayonnement diffus pour le flux solaire descendant a la surface
136    ! sollw----output-R- ray. IR montant a la surface
137    ! solswad---output-R- ray. solaire net absorbe a la surface (aerosol dir)
138    ! topswad---output-R- ray. solaire absorbe au sommet de l'atm. (aerosol dir)
139    ! solswai---output-R- ray. solaire net absorbe a la surface (aerosol ind)
140    ! topswai---output-R- ray. solaire absorbe au sommet de l'atm. (aerosol ind)
141    !
142    ! heat_volc-----output-R- echauffement atmospherique  du au forcage volcanique (visible) (K/s)
143    ! cool_volc-----output-R- refroidissement dans l'IR du au forcage volcanique (K/s)
144    !
145    ! ATTENTION: swai and swad have to be interpreted in the following manner:
146    ! ---------
147    ! ok_ade=F & ok_aie=F -both are zero
148    ! ok_ade=T & ok_aie=F -aerosol direct forcing is F_{AD} = topsw-topswad
149    !                        indirect is zero
150    ! ok_ade=F & ok_aie=T -aerosol indirect forcing is F_{AI} = topsw-topswai
151    !                        direct is zero
152    ! ok_ade=T & ok_aie=T -aerosol indirect forcing is F_{AI} = topsw-topswai
153    !                        aerosol direct forcing is F_{AD} = topswai-topswad
154    !
155    ! --------- RRTM: output RECMWFL
156    ! ZEMTD (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL DOWNWARD LONGWAVE EMISSIVITY
157    ! ZEMTU (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL UPWARD   LONGWAVE EMISSIVITY
158    ! ZTRSO (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
159    ! ZTH   (KPROMA,KLEV+1)         ; HALF LEVEL TEMPERATURE
160    ! ZCTRSO(KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
161    ! ZCEMTR(KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY NET LONGWAVE EMISSIVITY
162    ! ZTRSOD(KPROMA)                ; TOTAL-SKY SURFACE SW TRANSMISSITY
163    ! ZLWFC (KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES
164    ! ZLWFT (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL-SKY LONGWAVE FLUXES
165    ! ZLWFT0(KPROMA,KLEV+1)         ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES      ! added by MPL 090109
166    ! ZSWFC (KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES
167    ! ZSWFT (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL-SKY SHORTWAVE FLUXES
168    ! ZSWFT0(KPROMA,KLEV+1)         ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES     ! added by MPL 090109
169    ! ZFLUX (KLON,2,KLEV+1)         ; TOTAL LW FLUXES  1=up, 2=DWN   ! added by MPL 080411
170    ! ZFLUC (KLON,2,KLEV+1)         ; CLEAR SKY LW FLUXES            ! added by MPL 080411
171    ! ZFSDWN(klon,KLEV+1)           ; TOTAL SW  DWN FLUXES           ! added by MPL 080411
172    ! ZFCDWN(klon,KLEV+1)           ; CLEAR SKY SW  DWN FLUXES       ! added by MPL 080411
173    ! ZFCCDWN(klon,KLEV+1)          ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) SW  DWN FLUXES      ! added by OB 211117
174    ! ZFSUP (klon,KLEV+1)           ; TOTAL SW  UP  FLUXES           ! added by MPL 080411
175    ! ZFCUP (klon,KLEV+1)           ; CLEAR SKY SW  UP  FLUXES       ! added by MPL 080411
176    ! ZFCCUP (klon,KLEV+1)          ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) SW  UP  FLUXES      ! added by OB 211117
177    ! ZFLCCDWN(klon,KLEV+1)         ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) LW  DWN FLUXES      ! added by OB 211117
178    ! ZFLCCUP (klon,KLEV+1)         ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) LW  UP  FLUXES      ! added by OB 211117
179
180    !======================================================================
181
182    ! ====================================================================
183    ! Adapte au modele de chimie INCA par Celine Deandreis & Anne Cozic -- 2009
184    ! 1 = ZERO   
185    ! 2 = AER total   
186    ! 3 = NAT   
187    ! 4 = BC   
188    ! 5 = SO4   
189    ! 6 = POM   
190    ! 7 = DUST   
191    ! 8 = SS   
192    ! 9 = NO3   
193    !
194    ! ====================================================================
195
196    ! ==============
197    ! DECLARATIONS
198    ! ==============
199
200    ! Input arguments
201    REAL,    INTENT(in)  :: dist
202    REAL,    INTENT(in)  :: rmu0(KLON), fract(KLON)
203    REAL,    INTENT(in)  :: paprs(KLON,KLEV+1), pplay(KLON,KLEV)
204    !albedo SB >>>
205    ! REAL,    INTENT(in)  :: alb1(KLON), alb2(KLON), tsol(KLON)
206    REAL,    INTENT(in)  :: tsol(KLON)
207    REAL,    INTENT(in) :: alb_dir(KLON,NSW),alb_dif(KLON,NSW)
208    REAL,    INTENT(in) :: SFRWL(6)
209    !albedo SB <<<
210    REAL,    INTENT(in)  :: t(KLON,KLEV), q(KLON,KLEV)
211
212    REAL, INTENT(in):: wo(:, :, :) ! dimension(KLON,KLEV, 1 or 2)
213    ! column-density of ozone in a layer, in kilo-Dobsons
214    ! "wo(:, :, 1)" is for the average day-night field,
215    ! "wo(:, :, 2)" is for daylight time.
216
217    LOGICAL, INTENT(in)  :: ok_ade, ok_aie                                 ! switches whether to use aerosol direct (indirect) effects or not
218    LOGICAL, INTENT(in)  :: ok_volcan                                      ! produce volcanic diags (SW/LW heat flux and rate)
219    INTEGER, INTENT(in)  :: flag_volc_surfstrat                            ! allow to impose volcanic cooling rate at surf or heating in strato
220    LOGICAL              :: lldebug=.false.
221    INTEGER, INTENT(in)  :: flag_aerosol                                   ! takes value 0 (no aerosol) or 1 to 6 (aerosols)
222    INTEGER, INTENT(in)  :: flag_aerosol_strat                             ! use stratospheric aerosols
223    LOGICAL, INTENT(in)  :: flag_aer_feedback                              ! activate aerosol radiative feedback
224    REAL,    INTENT(in)  :: cldfra(KLON,KLEV), cldemi(KLON,KLEV), cldtaupd(KLON,KLEV)
225    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                        ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
226    REAL,    INTENT(in)  :: piz_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                        ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
227    REAL,    INTENT(in)  :: cg_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                         ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
228    !--OB
229    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                 ! aerosol optical properties RRTM
230    REAL,    INTENT(in)  :: piz_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                 ! aerosol optical properties RRTM
231    REAL,    INTENT(in)  :: cg_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                  ! aerosol optical properties RRTM
232    ! AI
233    !--OB fin
234
235    !--C. Kleinschmitt
236#ifdef CPP_RRTM
237    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_lw_rrtm(KLON,KLEV,2,NLW)                 ! LW aerosol optical properties RRTM
238#else
239    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_lw_rrtm(KLON,KLEV,2,nbands_lw_rrtm)
240#endif
241    !--C. Kleinschmitt end
242
243    REAL,    INTENT(in)  :: cldtaupi(KLON,KLEV)                            ! cloud optical thickness for pre-industrial aerosol concentrations
244    REAL,    INTENT(in)  :: qsat(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
245    REAL,    INTENT(in)  :: flwc(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
246    REAL,    INTENT(in)  :: fiwc(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
247    REAL,    INTENT(in)  :: ref_liq(klon,klev) ! cloud droplet radius present-day from newmicro
248    REAL,    INTENT(in)  :: ref_ice(klon,klev) ! ice crystal radius   present-day from newmicro
249    REAL,    INTENT(in)  :: ref_liq_pi(klon,klev) ! cloud droplet radius pre-industrial from newmicro
250    REAL,    INTENT(in)  :: ref_ice_pi(klon,klev) ! ice crystal radius   pre-industrial from newmicro
251    REAL,    INTENT(in)  :: m_allaer(klon,klev,naero_tot) ! mass aero
252
253    CHARACTER(len=512), INTENT(in) :: namelist_ecrad_file
254    LOGICAL, INTENT(in)  :: debut
255
256    ! Output arguments
257    REAL,    INTENT(out) :: heat(KLON,KLEV), cool(KLON,KLEV)
258    REAL,    INTENT(out) :: heat0(KLON,KLEV), cool0(KLON,KLEV)
259    REAL,    INTENT(out) :: heat_volc(KLON,KLEV), cool_volc(KLON,KLEV) !NL
260    REAL,    INTENT(out) :: topsw(KLON), toplw(KLON)
261    REAL,    INTENT(out) :: solsw(KLON), sollw(KLON), albpla(KLON), solswfdiff(KLON)
262    REAL,    INTENT(out) :: topsw0(KLON), toplw0(KLON), solsw0(KLON), sollw0(KLON)
263    REAL,    INTENT(out) :: sollwdown(KLON)
264    REAL,    INTENT(out) :: swdn(KLON,kflev+1),swdn0(KLON,kflev+1), swdnc0(KLON,kflev+1)
265    REAL,    INTENT(out) :: swup(KLON,kflev+1),swup0(KLON,kflev+1), swupc0(KLON,kflev+1)
266    REAL,    INTENT(out) :: lwdn(KLON,kflev+1),lwdn0(KLON,kflev+1), lwdnc0(KLON,kflev+1)
267    REAL,    INTENT(out) :: lwup(KLON,kflev+1),lwup0(KLON,kflev+1), lwupc0(KLON,kflev+1)
268       !FC je remplace NLW par nbands_lw_rrtm qui est defini dans aero_mod peut etre que a ce niveau NLW est attribué?
269    REAL,    INTENT(out) :: lwtoa0b(KLON,nbands_lw_rrtm), lwtoab(KLON,nbands_lw_rrtm)    !FC flux TOA LW par bandes
270
271    REAL,    INTENT(out) :: topswad_aero(KLON), solswad_aero(KLON)         ! output: aerosol direct forcing at TOA and surface
272    REAL,    INTENT(out) :: topswai_aero(KLON), solswai_aero(KLON)         ! output: aerosol indirect forcing atTOA and surface
273    REAL,    INTENT(out) :: toplwad_aero(KLON), sollwad_aero(KLON)         ! output: LW aerosol direct forcing at TOA and surface
274    REAL,    INTENT(out) :: toplwai_aero(KLON), sollwai_aero(KLON)         ! output: LW aerosol indirect forcing atTOA and surface
275    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: topswad0_aero
276    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: solswad0_aero
277    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: toplwad0_aero
278    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: sollwad0_aero
279    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: topsw_aero
280    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: topsw0_aero
281    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: solsw_aero
282    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: solsw0_aero
283    REAL, DIMENSION(kdlon,3), INTENT(out) :: topswcf_aero
284    REAL, DIMENSION(kdlon,3), INTENT(out) :: solswcf_aero
285    REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1), INTENT(out) :: ZSWFT0_i
286    REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1), INTENT(out) :: ZLWFT0_i
287
288    ! Local variables
289    REAL(KIND=8) ZFSUP(KDLON,KFLEV+1)
290    REAL(KIND=8) ZFSDN(KDLON,KFLEV+1)
291    REAL(KIND=8) ZFSUP0(KDLON,KFLEV+1)
292    REAL(KIND=8) ZFSDN0(KDLON,KFLEV+1)
293    REAL(KIND=8) ZFSUPC0(KDLON,KFLEV+1)
294    REAL(KIND=8) ZFSDNC0(KDLON,KFLEV+1)
295    REAL(KIND=8) ZFLUP(KDLON,KFLEV+1)
296    REAL(KIND=8) ZFLDN(KDLON,KFLEV+1)
297    REAL(KIND=8) ZFLUP0(KDLON,KFLEV+1)
298    REAL(KIND=8) ZFLDN0(KDLON,KFLEV+1)
299    REAL(KIND=8) ZFLUPC0(KDLON,KFLEV+1)
300    REAL(KIND=8) ZFLDNC0(KDLON,KFLEV+1)
301    REAL(KIND=8) zx_alpha1, zx_alpha2
302    INTEGER k, kk, i, j, iof, nb_gr,jb !FC
303    INTEGER ist,iend,ktdia,kmode
304    REAL(KIND=8) PSCT
305    REAL(KIND=8) PALBD(kdlon,2), PALBP(kdlon,2)
306    !  MPL 06.01.09: pour RRTM, creation de PALBD_NEW et PALBP_NEW
307    ! avec NSW en deuxieme dimension       
308    REAL(KIND=8) PALBD_NEW(kdlon,NSW), PALBP_NEW(kdlon,NSW)
309    REAL(KIND=8) PEMIS(kdlon), PDT0(kdlon), PVIEW(kdlon)
310    REAL(KIND=8) PPSOL(kdlon), PDP(kdlon,KLEV)
311    REAL(KIND=8) PTL(kdlon,kflev+1), PPMB(kdlon,kflev+1)
312    REAL(KIND=8) PTAVE(kdlon,kflev)
313    REAL(KIND=8) PWV(kdlon,kflev), PQS(kdlon,kflev)
314
315    REAL(KIND=8) cloud_cover_sw(klon)
316    REAL(KIND=8), dimension(klon,klev+1) :: ZFLUX_DIR_i, &           ! Direct compt of surf flux into horizontal plane
317         ZFLUX_DIR_CLEAR_i        ! CS Direct
318    REAL(KIND=8), dimension(klon,klev+1) :: ZFLUX_DIR, &           ! Direct compt of surf flux into horizontal plane
319         ZFLUX_DIR_CLEAR        ! CS Direct
320    REAL(KIND=8), dimension(klon)        :: ZFLUX_DIR_INTO_SUN
321
322    ! Declarations specifiques pour ECRAD !
323    ! AI 02.2021
324#ifdef CPP_ECRAD
325    ! ATTENTION les dimensions klon, kdlon ???
326    ! INPUTS
327    REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1) :: ZSWFT0_ii, ZLWFT0_ii
328    REAL(KIND=8) ZEMISW(klon), &              ! LW emissivity inside the window region
329         ZEMIS(klon)                  ! LW emissivity outside the window region
330    REAL(KIND=8) ZGELAM(klon), &              ! longitudes en rad
331         ZGEMU(klon)                  ! sin(latitude)
332    REAL(KIND=8) ZCO2, &           ! CO2 mass mixing ratios on full levels
333         ZCH4, &           ! CH4 mass mixing ratios on full levels
334         ZN2O, &           ! N2O mass mixing ratios on full levels
335         ZNO2, &           ! NO2 mass mixing ratios on full levels
336         ZCFC11, &         ! CFC11
337         ZCFC12, &         ! CFC12
338         ZHCFC22, &        ! HCFC22
339         ZCCL4, &          ! CCL4
340         ZO2               ! O2
341
342    REAL(KIND=8) ZQ_RAIN(klon,klev), &        ! Rain cloud mass mixing ratio (kg/kg) ?
343         ZQ_SNOW(klon,klev)           ! Snow cloud mass mixing ratio (kg/kg) ?
344    REAL(KIND=8) ZAEROSOL_OLD(KLON,6,KLEV), &  !
345         ZAEROSOL(KLON,KLEV,naero_spc) !
346    ! Interm
347    REAL(KIND=8), dimension(klon)       ::       ZFLUX_UV, &            ! UV flux
348         ZFLUX_PAR, &           ! photosynthetically active radiation similarly
349         ZFLUX_PAR_CLEAR, &     ! CS photosynthetically
350         ZFLUX_SW_DN_TOA(klon), &     ! DN SW flux at TOA
351         ZEMIS_OUT              ! effective broadband emissivity
352    REAL(KIND=8), dimension(klon,klev+1) ::  ZLWDERIVATIVE   ! LW derivatives
353
354    ! REAL(KIND=8) ZSWDIFFUSEBAND(klon,NSW), &  ! SW DN flux in diffuse albedo band
355    !     ZSWDIRECTBAND(klon,NSW)      ! SW DN flux in direct albedo band
356    REAL(KIND=8) SOLARIRAD
357    REAL(KIND=8) seuilmach
358    ! AI 10 mars 22 : Pour les tests Offline
359    logical   :: lldebug_for_offline = .false.
360    REAL(KIND=8) solaire_off(klon), &
361         ZCO2_off(klon,klev), &
362         ZCH4_off(klon,klev), &           ! CH4 mass mixing ratios on full levels
363         ZN2O_off(klon,klev), &           ! N2O mass mixing ratios on full levels
364         ZNO2_off(klon,klev), &           ! NO2 mass mixing ratios on full levels
365         ZCFC11_off(klon,klev), &         ! CFC11
366         ZCFC12_off(klon,klev), &         ! CFC12
367         ZHCFC22_off(klon,klev), &        ! HCFC22
368         ZCCL4_off(klon,klev), &          ! CCL4
369         ZO2_off(klon,klev)               ! O2#endif
370#endif
371    !
372
373    REAL(kind=8) POZON(kdlon, kflev, size(wo, 3)) ! mass fraction of ozone
374    ! "POZON(:, :, 1)" is for the average day-night field,
375    ! "POZON(:, :, 2)" is for daylight time.
376    ! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6 
377    REAL(KIND=8) PAER(kdlon,kflev,6)
378    REAL(KIND=8) PCLDLD(kdlon,kflev)
379    REAL(KIND=8) PCLDLU(kdlon,kflev)
380    REAL(KIND=8) PCLDSW(kdlon,kflev)
381    REAL(KIND=8) PTAU(kdlon,2,kflev)
382    REAL(KIND=8) POMEGA(kdlon,2,kflev)
383    REAL(KIND=8) PCG(kdlon,2,kflev)
384    REAL(KIND=8) zfract(kdlon), zrmu0(kdlon), zdist
385    REAL(KIND=8) zheat(kdlon,kflev), zcool(kdlon,kflev)
386    REAL(KIND=8) zheat0(kdlon,kflev), zcool0(kdlon,kflev)
387    REAL(KIND=8) zheat_volc(kdlon,kflev), zcool_volc(kdlon,kflev) !NL
388    REAL(KIND=8) ztopsw(kdlon), ztoplw(kdlon)
389    REAL(KIND=8) zsolsw(kdlon), zsollw(kdlon), zalbpla(kdlon), zsolswfdiff(kdlon)
390    REAL(KIND=8) zsollwdown(kdlon)
391    REAL(KIND=8) ztopsw0(kdlon), ztoplw0(kdlon)
392    REAL(KIND=8) zsolsw0(kdlon), zsollw0(kdlon)
393    REAL(KIND=8) zznormcp
394    REAL(KIND=8) tauaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)                     ! aer opt properties
395    REAL(KIND=8) pizaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)
396    REAL(KIND=8) cgaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)
397    REAL(KIND=8) PTAUA(kdlon,2,kflev)                         ! present-day value of cloud opt thickness (PTAU is pre-industrial value), local use
398    REAL(KIND=8) POMEGAA(kdlon,2,kflev)                       ! dito for single scatt albedo
399    REAL(KIND=8) ztopswadaero(kdlon), zsolswadaero(kdlon)     ! Aerosol direct forcing at TOAand surface
400    REAL(KIND=8) ztopswad0aero(kdlon), zsolswad0aero(kdlon)   ! Aerosol direct forcing at TOAand surface
401    REAL(KIND=8) ztopswaiaero(kdlon), zsolswaiaero(kdlon)     ! dito, indirect
402    !--NL
403    REAL(KIND=8) zswadaero(kdlon,kflev+1)                     ! SW Aerosol direct forcing
404    REAL(KIND=8) zlwadaero(kdlon,kflev+1)                     ! LW Aerosol direct forcing
405    REAL(KIND=8) volmip_solsw(kdlon)                          ! SW clear sky in the case of VOLMIP
406    !-LW by CK
407    REAL(KIND=8) ztoplwadaero(kdlon), zsollwadaero(kdlon)     ! LW Aerosol direct forcing at TOAand surface
408    REAL(KIND=8) ztoplwad0aero(kdlon), zsollwad0aero(kdlon)   ! LW Aerosol direct forcing at TOAand surface
409    REAL(KIND=8) ztoplwaiaero(kdlon), zsollwaiaero(kdlon)     ! dito, indirect
410    !-end
411    REAL(KIND=8) ztopsw_aero(kdlon,9), ztopsw0_aero(kdlon,9)
412    REAL(KIND=8) zsolsw_aero(kdlon,9), zsolsw0_aero(kdlon,9)
413    REAL(KIND=8) ztopswcf_aero(kdlon,3), zsolswcf_aero(kdlon,3)     
414    !MPL input supplementaires pour RECMWFL
415    ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)
416    REAL(KIND=8) GEMU(klon)
417    !MPL input RECMWFL:
418    ! Tableaux aux niveaux inverses pour respecter convention Arpege
419    REAL(KIND=8) ref_liq_i(klon,klev) ! cloud droplet radius present-day from newmicro (inverted)
420    REAL(KIND=8) ref_ice_i(klon,klev) ! ice crystal radius present-day from newmicro (inverted)
421    !--OB
422    REAL(KIND=8) ref_liq_pi_i(klon,klev) ! cloud droplet radius pre-industrial from newmicro (inverted)
423    REAL(KIND=8) ref_ice_pi_i(klon,klev) ! ice crystal radius pre-industrial from newmicro (inverted)
424    !--end OB
425    REAL(KIND=8) paprs_i(klon,klev+1)
426    REAL(KIND=8) pplay_i(klon,klev)
427    REAL(KIND=8) cldfra_i(klon,klev)
428    REAL(KIND=8) POZON_i(kdlon,kflev, size(wo, 3)) ! mass fraction of ozone
429    ! "POZON(:, :, 1)" is for the average day-night field,
430    ! "POZON(:, :, 2)" is for daylight time.
431    ! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6     
432    REAL(KIND=8) PAER_i(kdlon,kflev,6)
433    REAL(KIND=8) PDP_i(klon,klev)
434    REAL(KIND=8) t_i(klon,klev),q_i(klon,klev),qsat_i(klon,klev)
435    REAL(KIND=8) flwc_i(klon,klev),fiwc_i(klon,klev)
436    !MPL output RECMWFL:
437    REAL(KIND=8) ZEMTD (klon,klev+1),ZEMTD_i (klon,klev+1)       
438    REAL(KIND=8) ZEMTU (klon,klev+1),ZEMTU_i (klon,klev+1)     
439    REAL(KIND=8) ZTRSO (klon,klev+1),ZTRSO_i (klon,klev+1)   
440    REAL(KIND=8) ZTH   (klon,klev+1),ZTH_i   (klon,klev+1)   
441    REAL(KIND=8) ZCTRSO(klon,2)       
442    REAL(KIND=8) ZCEMTR(klon,2)     
443    REAL(KIND=8) ZTRSOD(klon)       
444    REAL(KIND=8) ZLWFC (klon,2)     
445    REAL(KIND=8) ZLWFT (klon,klev+1),ZLWFT_i (klon,klev+1)   
446    REAL(KIND=8) ZSWFC (klon,2)     
447    REAL(KIND=8) ZSWFT (klon,klev+1),ZSWFT_i (klon,klev+1)
448    REAL(KIND=8) ZFLUCDWN_i(klon,klev+1),ZFLUCUP_i(klon,klev+1)
449    REAL(KIND=8) PPIZA_TOT(klon,klev,NSW)
450    REAL(KIND=8) PCGA_TOT(klon,klev,NSW)
451    REAL(KIND=8) PTAU_TOT(klon,klev,NSW)
452    REAL(KIND=8) PPIZA_NAT(klon,klev,NSW)
453    REAL(KIND=8) PCGA_NAT(klon,klev,NSW)
454    REAL(KIND=8) PTAU_NAT(klon,klev,NSW)
455#ifdef CPP_RRTM
456    REAL(KIND=8) PTAU_LW_TOT(klon,klev,NLW)
457    REAL(KIND=8) PTAU_LW_NAT(klon,klev,NLW)
458#endif
459    REAL(KIND=8) PSFSWDIR(klon,NSW)
460    REAL(KIND=8) PSFSWDIF(klon,NSW)
461    REAL(KIND=8) PFSDNN(klon)
462    REAL(KIND=8) PFSDNV(klon)
463    !MPL On ne redefinit pas les tableaux ZFLUX,ZFLUC,
464    !MPL ZFSDWN,ZFCDWN,ZFSUP,ZFCUP car ils existent deja
465    !MPL sous les noms de ZFLDN,ZFLDN0,ZFLUP,ZFLUP0,
466    !MPL ZFSDN,ZFSDN0,ZFSUP,ZFSUP0
467    REAL(KIND=8) ZFLUX_i (klon,2,klev+1)
468    REAL(KIND=8) ZFLUC_i (klon,2,klev+1)
469     !FC
470    !FC je remplace NLW par nbands_lw_rrtm qui est defini dans aero_mod
471
472    REAL(KIND=8) ZTOAB_i (klon,nbands_lw_rrtm)
473    REAL(KIND=8) ZTOACB_i (klon,nbands_lw_rrtm)
474    !FC
475
476    REAL(KIND=8) ZFSDWN_i (klon,klev+1)
477    REAL(KIND=8) ZFCDWN_i (klon,klev+1)
478    REAL(KIND=8) ZFCCDWN_i (klon,klev+1)
479    REAL(KIND=8) ZFSUP_i (klon,klev+1)
480    REAL(KIND=8) ZFCUP_i (klon,klev+1)
481    REAL(KIND=8) ZFCCUP_i (klon,klev+1)
482    REAL(KIND=8) ZFLCCDWN_i (klon,klev+1)
483    REAL(KIND=8) ZFLCCUP_i (klon,klev+1)
484    ! 3 lignes suivantes a activer pour CCMVAL (MPL 20100412)
485    !      REAL(KIND=8) RSUN(3,2)
486    !      REAL(KIND=8) SUN(3)
487    !      REAL(KIND=8) SUN_FRACT(2)
488    CHARACTER (LEN=80) :: abort_message
489    CHARACTER (LEN=80) :: modname='radlwsw_m'
490
491    REAL zdir, zdif
492
493    ! =========  INITIALISATIONS ==============================================
494    IF (lldebug) THEN
495       print*,'Entree dans radlwsw '
496       print*,'************* INITIALISATIONS *****************************'
497       print*,'klon, kdlon, klev, kflev =',klon, kdlon, klev, kflev
498    ENDIF
499
500    CALL assert(size(wo, 1) == klon, size(wo, 2) == klev, "radlwsw wo")
501
502    ist=1
503    iend=klon
504    ktdia=1
505    kmode=ist
506    ! Aeros
507    tauaero(:,:,:,:)=0.
508    pizaero(:,:,:,:)=0.
509    cgaero(:,:,:,:)=0.
510    !  lldebug=.FALSE.
511
512    ztopsw_aero(:,:)  = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
513    ztopsw0_aero(:,:) = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
514    zsolsw_aero(:,:)  = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
515    zsolsw0_aero(:,:) = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
516
517    ZTOPSWADAERO(:)  = 0. !ym missing init
518    ZSOLSWADAERO(:)  = 0. !ym missing init
519    ZTOPSWAD0AERO(:) = 0. !ym missing init
520    ZSOLSWAD0AERO(:) = 0. !ym missing init
521    ZTOPSWAIAERO(:)  = 0. !ym missing init
522    ZSOLSWAIAERO(:)  = 0. !ym missing init 
523    ZTOPSWCF_AERO(:,:)= 0.!ym missing init 
524    ZSOLSWCF_AERO(:,:) =0. !ym missing init 
525
526    !
527    ! AI 02.2021
528#ifdef CPP_ECRAD
529    ZEMIS = 1.0
530    ZEMISW = 1.0
531    ZGELAM = longitude
532    ZGEMU = sin(latitude)
533    ZCO2 = RCO2
534    ZCH4 = RCH4
535    ZN2O = RN2O
536    ZNO2 = 0.0
537    ZCFC11 = RCFC11
538    ZCFC12 = RCFC12
539    ZHCFC22 = 0.0
540    ZO2 = 0.0
541    ZCCL4 = 0.0
542    ZQ_RAIN = 0.0
543    ZQ_SNOW = 0.0
544    ZAEROSOL_OLD = 0.0
545    ZAEROSOL = 0.0
546    seuilmach=tiny(seuilmach)
547#endif
548
549    !-------------------------------------------
550    nb_gr = KLON / kdlon
551    IF (nb_gr*kdlon .NE. KLON) THEN
552       PRINT*, "kdlon mauvais:", KLON, kdlon, nb_gr
553       call abort_physic("radlwsw", "", 1)
554    ENDIF
555    IF (kflev .NE. KLEV) THEN
556       PRINT*, "kflev differe de KLEV, kflev, KLEV"
557       call abort_physic("radlwsw", "", 1)
558    ENDIF
559    !-------------------------------------------
560    DO k = 1, KLEV
561       DO i = 1, KLON
562          heat(i,k)=0.
563          cool(i,k)=0.
564          heat_volc(i,k)=0. !NL
565          cool_volc(i,k)=0. !NL
566          heat0(i,k)=0.
567          cool0(i,k)=0.
568       ENDDO
569    ENDDO
570    !
571    zdist = dist
572    !
573    PSCT = solaire/zdist/zdist
574
575    IF (type_trac == 'repr') THEN
576       IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
577          IF (iflag_rrtm==0) THEN
578             IF (ok_SUNTIME) PSCT = solaireTIME/zdist/zdist
579             print*,'Constante solaire: ',PSCT*zdist*zdist
580          ENDIF
581       END IF
582    ENDIF
583
584    IF (lldebug) THEN
585       print*,'************** Debut boucle de 1 a ', nb_gr
586    ENDIF
587
588    DO j = 1, nb_gr
589       iof = kdlon*(j-1)
590       DO i = 1, kdlon
591          zfract(i) = fract(iof+i)
592          zrmu0(i) = rmu0(iof+i)
593
594
595          IF (iflag_rrtm==0) THEN
596             !     Albedo
597             PALBD(i,1)=alb_dif(iof+i,1)
598             PALBD(i,2)=alb_dif(iof+i,2)
599             PALBP(i,1)=alb_dir(iof+i,1)
600             PALBP(i,2)=alb_dir(iof+i,2)
601             ! AI 02.2021 cas iflag_rrtm=1 et 2
602          ELSEIF (iflag_rrtm==1.OR.iflag_rrtm==2) THEN
603             DO kk=1,NSW
604                PALBD_NEW(i,kk)=alb_dif(iof+i,kk)
605                PALBP_NEW(i,kk)=alb_dir(iof+i,kk)
606             ENDDO
607             !
608          ENDIF
609          !albedo SB <<<
610
611          PEMIS(i) = 1.0    ! A REVOIR (MPL)
612          PVIEW(i) = 1.66
613          PPSOL(i) = paprs(iof+i,1)
614          zx_alpha1 = (paprs(iof+i,1)-pplay(iof+i,2))/(pplay(iof+i,1)-pplay(iof+i,2))
615          zx_alpha2 = 1.0 - zx_alpha1
616          PTL(i,1) = t(iof+i,1) * zx_alpha1 + t(iof+i,2) * zx_alpha2
617          PTL(i,KLEV+1) = t(iof+i,KLEV)
618          PDT0(i) = tsol(iof+i) - PTL(i,1)
619       ENDDO
620       DO k = 2, kflev
621          DO i = 1, kdlon
622             PTL(i,k) = (t(iof+i,k)+t(iof+i,k-1))*0.5
623          ENDDO
624       ENDDO
625       DO k = 1, kflev
626          DO i = 1, kdlon
627             PDP(i,k) = paprs(iof+i,k)-paprs(iof+i,k+1)
628             PTAVE(i,k) = t(iof+i,k)
629             PWV(i,k) = MAX (q(iof+i,k), 1.0e-12)
630             PQS(i,k) = PWV(i,k)
631             !       Confert from  column density of ozone in a cell, in kDU, to a mass fraction
632             POZON(i,k, :) = wo(iof+i, k, :) * RG * dobson_u * 1e3 &
633                  / (paprs(iof+i, k) - paprs(iof+i, k+1))
634             !       A activer pour CCMVAL on prend l'ozone impose (MPL 07042010)
635             !       POZON(i,k,:) = wo(i,k,:) 
636             !       print *,'RADLWSW: POZON',k, POZON(i,k,1)
637             PCLDLD(i,k) = cldfra(iof+i,k)*cldemi(iof+i,k)
638             PCLDLU(i,k) = cldfra(iof+i,k)*cldemi(iof+i,k)
639             PCLDSW(i,k) = cldfra(iof+i,k)
640             PTAU(i,1,k) = MAX(cldtaupi(iof+i,k), 1.0e-05)! 1e-12 serait instable
641             PTAU(i,2,k) = MAX(cldtaupi(iof+i,k), 1.0e-05)! pour 32-bit machines
642             POMEGA(i,1,k) = 0.9999 - 5.0e-04 * EXP(-0.5 * PTAU(i,1,k))
643             POMEGA(i,2,k) = 0.9988 - 2.5e-03 * EXP(-0.05 * PTAU(i,2,k))
644             PCG(i,1,k) = 0.865
645             PCG(i,2,k) = 0.910
646             !-
647             ! Introduced for aerosol indirect forcings.
648             ! The following values use the cloud optical thickness calculated from
649             ! present-day aerosol concentrations whereas the quantities without the
650             ! "A" at the end are for pre-industial (natural-only) aerosol concentrations
651             !
652             PTAUA(i,1,k) = MAX(cldtaupd(iof+i,k), 1.0e-05)! 1e-12 serait instable
653             PTAUA(i,2,k) = MAX(cldtaupd(iof+i,k), 1.0e-05)! pour 32-bit machines
654             POMEGAA(i,1,k) = 0.9999 - 5.0e-04 * EXP(-0.5 * PTAUA(i,1,k))
655             POMEGAA(i,2,k) = 0.9988 - 2.5e-03 * EXP(-0.05 * PTAUA(i,2,k))
656          ENDDO
657       ENDDO
658
659       IF (type_trac == 'repr') THEN
660          IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
661             ndimozon = size(wo, 3)
662             CALL RAD_INTERACTIF(POZON,iof)
663          END IF
664       ENDIF
665       !
666       DO k = 1, kflev+1
667          DO i = 1, kdlon
668             PPMB(i,k) = paprs(iof+i,k)/100.0
669          ENDDO
670       ENDDO
671       !
672       ! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6
673       DO kk = 1, 6
674          DO k = 1, kflev
675             DO i = 1, kdlon
676                PAER(i,k,kk) = 1.0E-15   ! A REVOIR (MPL)
677             ENDDO
678          ENDDO
679       ENDDO
680       DO k = 1, kflev
681          DO i = 1, kdlon
682             tauaero(i,k,:,1)=tau_aero(iof+i,k,:,1)
683             pizaero(i,k,:,1)=piz_aero(iof+i,k,:,1)
684             cgaero(i,k,:,1) =cg_aero(iof+i,k,:,1)
685             tauaero(i,k,:,2)=tau_aero(iof+i,k,:,2)
686             pizaero(i,k,:,2)=piz_aero(iof+i,k,:,2)
687             cgaero(i,k,:,2) =cg_aero(iof+i,k,:,2)
688          ENDDO
689       ENDDO
690       !
691       !===== iflag_rrtm ================================================
692       !     
693       test_iflag_rrtm: IF (iflag_rrtm == 0) THEN       ! remettre 0 juste pour tester l'ancien rayt via rrtm
694          ! {{{
695          !--- Mise a zero des tableaux output du rayonnement LW-AR4 ----------             
696          DO k = 1, kflev+1
697             DO i = 1, kdlon
698                !     print *,'RADLWSW: boucle mise a zero i k',i,k
699                ZFLUP(i,k)=0.
700                ZFLDN(i,k)=0.
701                ZFLUP0(i,k)=0.
702                ZFLDN0(i,k)=0.
703                ZLWFT0_i(i,k)=0.
704                ZFLUCUP_i(i,k)=0.
705                ZFLUCDWN_i(i,k)=0.
706             ENDDO
707          ENDDO
708          DO k = 1, kflev
709             DO i = 1, kdlon
710                zcool(i,k)=0.
711                zcool_volc(i,k)=0. !NL
712                zcool0(i,k)=0.
713             ENDDO
714          ENDDO
715          DO i = 1, kdlon
716             ztoplw(i)=0.
717             zsollw(i)=0.
718             ztoplw0(i)=0.
719             zsollw0(i)=0.
720             zsollwdown(i)=0.
721             ztoplwad0aero(i) = 0.
722             ztoplwadaero(i) = 0.
723          ENDDO
724          ! Old radiation scheme, used for AR4 runs
725          ! average day-night ozone for longwave
726          CALL LW_LMDAR4(&
727               PPMB, PDP,&
728               PPSOL,PDT0,PEMIS,&
729               PTL, PTAVE, PWV, POZON(:, :, 1), PAER,&
730               PCLDLD,PCLDLU,&
731               PVIEW,&
732               zcool, zcool0,&
733               ztoplw,zsollw,ztoplw0,zsollw0,&
734               zsollwdown,&
735               ZFLUP, ZFLDN, ZFLUP0,ZFLDN0)
736          !----- Mise a zero des tableaux output du rayonnement SW-AR4
737          DO k = 1, kflev+1
738             DO i = 1, kdlon
739                ZFSUP(i,k)=0.
740                ZFSDN(i,k)=0.
741                ZFSUP0(i,k)=0.
742                ZFSDN0(i,k)=0.
743                ZFSUPC0(i,k)=0.
744                ZFSDNC0(i,k)=0.
745                ZFLUPC0(i,k)=0.
746                ZFLDNC0(i,k)=0.
747                ZSWFT0_i(i,k)=0.
748                ZFCUP_i(i,k)=0.
749                ZFCDWN_i(i,k)=0.
750                ZFCCUP_i(i,k)=0.
751                ZFCCDWN_i(i,k)=0.
752                ZFLCCUP_i(i,k)=0.
753                ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
754                zswadaero(i,k)=0. !--NL
755             ENDDO
756          ENDDO
757          DO k = 1, kflev
758             DO i = 1, kdlon
759                zheat(i,k)=0.
760                zheat_volc(i,k)=0.
761                zheat0(i,k)=0.
762             ENDDO
763          ENDDO
764          DO i = 1, kdlon
765             zalbpla(i)=0.
766             ztopsw(i)=0.
767             zsolsw(i)=0.
768             ztopsw0(i)=0.
769             zsolsw0(i)=0.
770             ztopswadaero(i)=0.
771             zsolswadaero(i)=0.
772             ztopswaiaero(i)=0.
773             zsolswaiaero(i)=0.
774          ENDDO
775
776          !--fraction of diffuse radiation in surface SW downward radiation
777          !--not computed with old radiation scheme
778          zsolswfdiff(:) = -999.999
779
780          !     print *,'Avant SW_LMDAR4: PSCT zrmu0 zfract',PSCT, zrmu0, zfract
781          ! daylight ozone, if we have it, for short wave
782          CALL SW_AEROAR4(PSCT, zrmu0, zfract,&
783               PPMB, PDP,&
784               PPSOL, PALBD, PALBP,&
785               PTAVE, PWV, PQS, POZON(:, :, size(wo, 3)), PAER,&
786               PCLDSW, PTAU, POMEGA, PCG,&
787               zheat, zheat0,&
788               zalbpla,ztopsw,zsolsw,ztopsw0,zsolsw0,&
789               ZFSUP,ZFSDN,ZFSUP0,ZFSDN0,&
790               tauaero, pizaero, cgaero, &
791               PTAUA, POMEGAA,&
792               ztopswadaero,zsolswadaero,&
793               ztopswad0aero,zsolswad0aero,&
794               ztopswaiaero,zsolswaiaero, &
795               ztopsw_aero,ztopsw0_aero,&
796               zsolsw_aero,zsolsw0_aero,&
797               ztopswcf_aero,zsolswcf_aero, &
798               ok_ade, ok_aie, flag_aerosol,flag_aerosol_strat)
799
800          ZSWFT0_i(:,:) = ZFSDN0(:,:)-ZFSUP0(:,:)
801          ZLWFT0_i(:,:) =-ZFLDN0(:,:)-ZFLUP0(:,:)
802
803          DO i=1,kdlon
804             DO k=1,kflev+1
805                lwdn0 ( iof+i,k)   = ZFLDN0 ( i,k)
806                lwdn  ( iof+i,k)   = ZFLDN  ( i,k)
807                lwup0 ( iof+i,k)   = ZFLUP0 ( i,k)
808                lwup  ( iof+i,k)   = ZFLUP  ( i,k)
809                swdn0 ( iof+i,k)   = ZFSDN0 ( i,k)
810                swdn  ( iof+i,k)   = ZFSDN  ( i,k)
811                swup0 ( iof+i,k)   = ZFSUP0 ( i,k)
812                swup  ( iof+i,k)   = ZFSUP  ( i,k)
813             ENDDO
814          ENDDO
815          ! }}}
816       ELSE IF (iflag_rrtm == 1) then test_iflag_rrtm
817#ifdef CPP_RRTM
818          !      if (prt_level.gt.10)write(lunout,*)'CPP_RRTM=.T.'
819          !===== iflag_rrtm=1, on passe dans SW via RECMWFL ===============
820
821          DO k = 1, kflev+1
822             DO i = 1, kdlon
823                ZEMTD_i(i,k)=0.
824                ZEMTU_i(i,k)=0.
825                ZTRSO_i(i,k)=0.
826                ZTH_i(i,k)=0.
827                ZLWFT_i(i,k)=0.
828                ZSWFT_i(i,k)=0.
829                ZFLUX_i(i,1,k)=0.
830                ZFLUX_i(i,2,k)=0.
831                ZFLUC_i(i,1,k)=0.
832                ZFLUC_i(i,2,k)=0.
833                ZFSDWN_i(i,k)=0.
834                ZFCDWN_i(i,k)=0.
835                ZFCCDWN_i(i,k)=0.
836                ZFSUP_i(i,k)=0.
837                ZFCUP_i(i,k)=0.
838                ZFCCUP_i(i,k)=0.
839                ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
840                ZFLCCUP_i(i,k)=0.
841             ENDDO
842          ENDDO
843          !
844          !--OB
845          !--aerosol TOT  - anthropogenic+natural - index 2
846          !--aerosol NAT  - natural only          - index 1
847          !
848          DO i = 1, kdlon
849             DO k = 1, kflev
850                DO kk=1, NSW
851                   !
852                   PTAU_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
853                   PPIZA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
854                   PCGA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
855                   !
856                   PTAU_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
857                   PPIZA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
858                   PCGA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
859                   !
860                ENDDO
861             ENDDO
862          ENDDO
863          !-end OB
864          !
865          !--C. Kleinschmitt
866          !--aerosol TOT  - anthropogenic+natural - index 2
867          !--aerosol NAT  - natural only          - index 1
868          !
869          DO i = 1, kdlon
870             DO k = 1, kflev
871                DO kk=1, NLW
872                   !
873                   PTAU_LW_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,2,kk)
874                   PTAU_LW_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,1,kk)
875                   !
876                ENDDO
877             ENDDO
878          ENDDO
879          !-end C. Kleinschmitt
880          !     
881          DO i = 1, kdlon
882             ZCTRSO(i,1)=0.
883             ZCTRSO(i,2)=0.
884             ZCEMTR(i,1)=0.
885             ZCEMTR(i,2)=0.
886             ZTRSOD(i)=0.
887             ZLWFC(i,1)=0.
888             ZLWFC(i,2)=0.
889             ZSWFC(i,1)=0.
890             ZSWFC(i,2)=0.
891             PFSDNN(i)=0.
892             PFSDNV(i)=0.
893             DO kk = 1, NSW
894                PSFSWDIR(i,kk)=0.
895                PSFSWDIF(i,kk)=0.
896             ENDDO
897          ENDDO
898          !----- Fin des mises a zero des tableaux output de RECMWF -------------------             
899          !        GEMU(1:klon)=sin(rlatd(1:klon))
900          ! On met les donnees dans l'ordre des niveaux arpege
901          paprs_i(:,1)=paprs(:,klev+1)
902          DO k=1,klev
903             paprs_i(1:klon,k+1) =paprs(1:klon,klev+1-k)
904             pplay_i(1:klon,k)   =pplay(1:klon,klev+1-k)
905             cldfra_i(1:klon,k)  =cldfra(1:klon,klev+1-k)
906             PDP_i(1:klon,k)     =PDP(1:klon,klev+1-k)
907             t_i(1:klon,k)       =t(1:klon,klev+1-k)
908             q_i(1:klon,k)       =q(1:klon,klev+1-k)
909             qsat_i(1:klon,k)    =qsat(1:klon,klev+1-k)
910             flwc_i(1:klon,k)    =flwc(1:klon,klev+1-k)
911             fiwc_i(1:klon,k)    =fiwc(1:klon,klev+1-k)
912             ref_liq_i(1:klon,k) =ref_liq(1:klon,klev+1-k)
913             ref_ice_i(1:klon,k) =ref_ice(1:klon,klev+1-k)
914             !-OB
915             ref_liq_pi_i(1:klon,k) =ref_liq_pi(1:klon,klev+1-k)
916             ref_ice_pi_i(1:klon,k) =ref_ice_pi(1:klon,klev+1-k)
917          ENDDO
918          DO k=1,kflev
919             POZON_i(1:klon,k,:)=POZON(1:klon,kflev+1-k,:)
920             !            POZON_i(1:klon,k)=POZON(1:klon,k)         ! on laisse 1=sol et klev=top
921             !          print *,'Juste avant RECMWFL: k tsol temp',k,tsol,t(1,k)
922             ! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6     
923             DO i=1,6
924                PAER_i(1:klon,k,i)=PAER(1:klon,kflev+1-k,i)
925             ENDDO
926          ENDDO
927
928          !       print *,'RADLWSW: avant RECMWFL, RI0,rmu0=',solaire,rmu0
929
930          !  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
931          ! La version ARPEGE1D utilise differentes valeurs de la constante
932          ! solaire suivant le rayonnement utilise.
933          ! A controler ...
934          ! SOLAR FLUX AT THE TOP (/YOMPHY3/)
935          ! introduce season correction
936          !--------------------------------------
937          ! RII0 = RIP0
938          ! IF(LRAYFM)
939          ! RII0 = RIP0M   ! =rip0m if Morcrette non-each time step call.
940          ! IF(LRAYFM15)
941          ! RII0 = RIP0M15 ! =rip0m if Morcrette non-each time step call.
942          RII0=solaire/zdist/zdist
943          !  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
944          ! Ancien appel a RECMWF (celui du cy25)
945          !        CALL RECMWF (ist , iend, klon , ktdia , klev   , kmode ,
946          !    s   PALBD    , PALBP   , paprs_i , pplay_i , RCO2   , cldfra_i,
947          !    s   POZON_i  , PAER_i  , PDP_i   , PEMIS   , GEMU   , rmu0,
948          !    s    q_i     , qsat_i  , fiwc_i  , flwc_i  , zmasq  , t_i  ,tsol,
949          !    s   ZEMTD_i  , ZEMTU_i , ZTRSO_i ,
950          !    s   ZTH_i    , ZCTRSO  , ZCEMTR  , ZTRSOD  ,
951          !    s   ZLWFC    , ZLWFT_i , ZSWFC   , ZSWFT_i ,
952          !    s   ZFLUX_i  , ZFLUC_i , ZFSDWN_i, ZFSUP_i , ZFCDWN_i,ZFCUP_i)
953          !    s   'RECMWF ')
954          !
955          IF (lldebug) THEN
956             CALL writefield_phy('paprs_i',paprs_i,klev+1)
957             CALL writefield_phy('pplay_i',pplay_i,klev)
958             CALL writefield_phy('cldfra_i',cldfra_i,klev)
959             CALL writefield_phy('pozon_i',POZON_i,klev)
960             CALL writefield_phy('paer_i',PAER_i,klev)
961             CALL writefield_phy('pdp_i',PDP_i,klev)
962             CALL writefield_phy('q_i',q_i,klev)
963             CALL writefield_phy('qsat_i',qsat_i,klev)
964             CALL writefield_phy('fiwc_i',fiwc_i,klev)
965             CALL writefield_phy('flwc_i',flwc_i,klev)
966             CALL writefield_phy('t_i',t_i,klev)
967             CALL writefield_phy('palbd_new',PALBD_NEW,NSW)
968             CALL writefield_phy('palbp_new',PALBP_NEW,NSW)
969          ENDIF
970
971          ! Nouvel appel a RECMWF (celui du cy32t0)
972          CALL RECMWF_AERO (ist , iend, klon , ktdia  , klev   , kmode ,&
973               PALBD_NEW,PALBP_NEW, paprs_i , pplay_i , RCO2   , cldfra_i,&
974               POZON_i  , PAER_i  , PDP_i   , PEMIS   , rmu0   ,&
975               q_i     , qsat_i  , fiwc_i  , flwc_i  , zmasq  , t_i  ,tsol,&
976               ref_liq_i, ref_ice_i, &
977               ref_liq_pi_i, ref_ice_pi_i, &   ! rajoute par OB pour diagnostiquer effet indirect
978               ZEMTD_i  , ZEMTU_i , ZTRSO_i ,&
979               ZTH_i    , ZCTRSO  , ZCEMTR  , ZTRSOD  ,&
980               ZLWFC    , ZLWFT_i , ZSWFC   , ZSWFT_i ,&
981               PSFSWDIR , PSFSWDIF, PFSDNN  , PFSDNV  ,&
982               PPIZA_TOT, PCGA_TOT,PTAU_TOT,&
983               PPIZA_NAT, PCGA_NAT,PTAU_NAT,           &  ! rajoute par OB pour diagnostiquer effet direct
984               PTAU_LW_TOT, PTAU_LW_NAT,               &  ! rajoute par C. Kleinschmitt
985               ZFLUX_i  , ZFLUC_i ,&
986               ZTOAB_i   , ZTOACB_i, &                    ! FC flux spectraux TOA
987               ZFSDWN_i , ZFSUP_i , ZFCDWN_i, ZFCUP_i, ZFCCDWN_i, ZFCCUP_i, ZFLCCDWN_i, ZFLCCUP_i, &
988               ZTOPSWADAERO,ZSOLSWADAERO,&  ! rajoute par OB pour diagnostics
989               ZTOPSWAD0AERO,ZSOLSWAD0AERO,&
990               ZTOPSWAIAERO,ZSOLSWAIAERO, &
991               ZTOPSWCF_AERO,ZSOLSWCF_AERO, &
992               ZSWADAERO, & !--NL
993               ZTOPLWADAERO,ZSOLLWADAERO,&  ! rajoute par C. Kleinscmitt pour LW diagnostics
994               ZTOPLWAD0AERO,ZSOLLWAD0AERO,&
995               ZTOPLWAIAERO,ZSOLLWAIAERO, &
996               ZLWADAERO, & !--NL
997               volmip_solsw, flag_volc_surfstrat, & !--VOLMIP
998               ok_ade, ok_aie, ok_volcan, flag_aerosol,flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback) ! flags aerosols
999
1000          !--OB diagnostics
1001          ! & PTOPSWAIAERO,PSOLSWAIAERO,&
1002          ! & PTOPSWCFAERO,PSOLSWCFAERO,&
1003          ! & PSWADAERO,& !--NL
1004          !--LW diagnostics CK
1005          ! & PTOPLWADAERO,PSOLLWADAERO,&
1006          ! & PTOPLWAD0AERO,PSOLLWAD0AERO,&
1007          ! & PTOPLWAIAERO,PSOLLWAIAERO,&
1008          ! & PLWADAERO,& !--NL
1009          !..end
1010          ! & ok_ade, ok_aie, ok_volcan, flag_aerosol,flag_aerosol_strat,&
1011          ! & flag_aer_feedback)
1012
1013
1014          !        print *,'RADLWSW: apres RECMWF'
1015          IF (lldebug) THEN
1016             CALL writefield_phy('zemtd_i',ZEMTD_i,klev+1)
1017             CALL writefield_phy('zemtu_i',ZEMTU_i,klev+1)
1018             CALL writefield_phy('ztrso_i',ZTRSO_i,klev+1)
1019             CALL writefield_phy('zth_i',ZTH_i,klev+1)
1020             CALL writefield_phy('zctrso',ZCTRSO,2)
1021             CALL writefield_phy('zcemtr',ZCEMTR,2)
1022             CALL writefield_phy('ztrsod',ZTRSOD,1)
1023             CALL writefield_phy('zlwfc',ZLWFC,2)
1024             CALL writefield_phy('zlwft_i',ZLWFT_i,klev+1)
1025             CALL writefield_phy('zswfc',ZSWFC,2)
1026             CALL writefield_phy('zswft_i',ZSWFT_i,klev+1)
1027             CALL writefield_phy('psfswdir',PSFSWDIR,6)
1028             CALL writefield_phy('psfswdif',PSFSWDIF,6)
1029             CALL writefield_phy('pfsdnn',PFSDNN,1)
1030             CALL writefield_phy('pfsdnv',PFSDNV,1)
1031             CALL writefield_phy('ppiza_dst',PPIZA_TOT,klev)
1032             CALL writefield_phy('pcga_dst',PCGA_TOT,klev)
1033             CALL writefield_phy('ptaurel_dst',PTAU_TOT,klev)
1034             CALL writefield_phy('zflux_i',ZFLUX_i,klev+1)
1035             CALL writefield_phy('zfluc_i',ZFLUC_i,klev+1)
1036             CALL writefield_phy('zfsdwn_i',ZFSDWN_i,klev+1)
1037             CALL writefield_phy('zfsup_i',ZFSUP_i,klev+1)
1038             CALL writefield_phy('zfcdwn_i',ZFCDWN_i,klev+1)
1039             CALL writefield_phy('zfcup_i',ZFCUP_i,klev+1)
1040          ENDIF
1041
1042          ! ---------
1043          ! ---------
1044          ! On retablit l'ordre des niveaux lmd pour les tableaux de sortie
1045          ! D autre part, on multiplie les resultats SW par fract pour etre coherent
1046          ! avec l ancien rayonnement AR4. Si nuit, fract=0 donc pas de
1047          ! rayonnement SW. (MPL 260609)
1048          DO k=0,klev
1049             DO i=1,klon
1050                ZEMTD(i,k+1)  = ZEMTD_i(i,k+1)
1051                ZEMTU(i,k+1)  = ZEMTU_i(i,k+1)
1052                ZTRSO(i,k+1)  = ZTRSO_i(i,k+1)
1053                ZTH(i,k+1)    = ZTH_i(i,k+1)
1054                !        ZLWFT(i,k+1)  = ZLWFT_i(i,klev+1-k)
1055                !        ZSWFT(i,k+1)  = ZSWFT_i(i,klev+1-k)
1056                ZFLUP(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,1,k+1)
1057                ZFLDN(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,2,k+1)
1058                ZFLUP0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,1,k+1)
1059                ZFLDN0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,2,k+1)
1060                ZFSDN(i,k+1)  = ZFSDWN_i(i,k+1)*fract(i)
1061                ZFSDN0(i,k+1) = ZFCDWN_i(i,k+1)*fract(i)
1062                ZFSDNC0(i,k+1)= ZFCCDWN_i(i,k+1)*fract(i)
1063                ZFSUP (i,k+1) = ZFSUP_i(i,k+1)*fract(i)
1064                ZFSUP0(i,k+1) = ZFCUP_i(i,k+1)*fract(i)
1065                ZFSUPC0(i,k+1)= ZFCCUP_i(i,k+1)*fract(i)
1066                ZFLDNC0(i,k+1)= ZFLCCDWN_i(i,k+1)
1067                ZFLUPC0(i,k+1)= ZFLCCUP_i(i,k+1)
1068                IF (ok_volcan) THEN
1069                   ZSWADAERO(i,k+1)=ZSWADAERO(i,k+1)*fract(i) !--NL
1070                ENDIF
1071
1072                !   Nouveau calcul car visiblement ZSWFT et ZSWFC sont nuls dans RRTM cy32
1073                !   en sortie de radlsw.F90 - MPL 7.01.09
1074                ZSWFT(i,k+1)  = (ZFSDWN_i(i,k+1)-ZFSUP_i(i,k+1))*fract(i)
1075                ZSWFT0_i(i,k+1) = (ZFCDWN_i(i,k+1)-ZFCUP_i(i,k+1))*fract(i)
1076                !        WRITE(*,'("FSDN FSUP FCDN FCUP: ",4E12.5)') ZFSDWN_i(i,k+1),&
1077                !        ZFSUP_i(i,k+1),ZFCDWN_i(i,k+1),ZFCUP_i(i,k+1)
1078                ZLWFT(i,k+1) =-ZFLUX_i(i,2,k+1)-ZFLUX_i(i,1,k+1)
1079                ZLWFT0_i(i,k+1)=-ZFLUC_i(i,2,k+1)-ZFLUC_i(i,1,k+1)
1080                !        print *,'FLUX2 FLUX1 FLUC2 FLUC1',ZFLUX_i(i,2,k+1),&
1081                !    & ZFLUX_i(i,1,k+1),ZFLUC_i(i,2,k+1),ZFLUC_i(i,1,k+1)
1082             ENDDO
1083          ENDDO
1084
1085          !--ajout OB
1086          ZTOPSWADAERO(:) =ZTOPSWADAERO(:) *fract(:)
1087          ZSOLSWADAERO(:) =ZSOLSWADAERO(:) *fract(:)
1088          ZTOPSWAD0AERO(:)=ZTOPSWAD0AERO(:)*fract(:)
1089          ZSOLSWAD0AERO(:)=ZSOLSWAD0AERO(:)*fract(:)
1090          ZTOPSWAIAERO(:) =ZTOPSWAIAERO(:) *fract(:)
1091          ZSOLSWAIAERO(:) =ZSOLSWAIAERO(:) *fract(:)
1092          ZTOPSWCF_AERO(:,1)=ZTOPSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1093          ZTOPSWCF_AERO(:,2)=ZTOPSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1094          ZTOPSWCF_AERO(:,3)=ZTOPSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1095          ZSOLSWCF_AERO(:,1)=ZSOLSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1096          ZSOLSWCF_AERO(:,2)=ZSOLSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1097          ZSOLSWCF_AERO(:,3)=ZSOLSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1098
1099          ! ---------
1100          ! ---------
1101          ! On renseigne les champs LMDz, pour avoir la meme chose qu'en sortie de
1102          ! LW_LMDAR4 et SW_LMDAR4
1103
1104          !--fraction of diffuse radiation in surface SW downward radiation
1105          DO i = 1, kdlon
1106             IF (fract(i).GT.0.0) THEN
1107                zdir=SUM(PSFSWDIR(i,:))
1108                zdif=SUM(PSFSWDIF(i,:))
1109                zsolswfdiff(i) = zdif/(zdir+zdif)
1110             ELSE  !--night
1111                zsolswfdiff(i) = 1.0
1112             ENDIF
1113          ENDDO
1114          !
1115          DO i = 1, kdlon
1116             zsolsw(i)    = ZSWFT(i,1)
1117             zsolsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,1)
1118             !        zsolsw0(i)   = ZFSDN0(i,1)     -ZFSUP0(i,1)
1119             ztopsw(i)    = ZSWFT(i,klev+1)
1120             ztopsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,klev+1)
1121             !        ztopsw0(i)   = ZFSDN0(i,klev+1)-ZFSUP0(i,klev+1)
1122             !         
1123             !        zsollw(i)    = ZFLDN(i,1)      -ZFLUP(i,1)
1124             !        zsollw0(i)   = ZFLDN0(i,1)     -ZFLUP0(i,1)
1125             !        ztoplw(i)    = ZFLDN(i,klev+1) -ZFLUP(i,klev+1)
1126             !        ztoplw0(i)   = ZFLDN0(i,klev+1)-ZFLUP0(i,klev+1)
1127             zsollw(i)    = ZLWFT(i,1)
1128             zsollw0(i)   = ZLWFT0_i(i,1)
1129             ztoplw(i)    = ZLWFT(i,klev+1)*(-1)
1130             ztoplw0(i)   = ZLWFT0_i(i,klev+1)*(-1)
1131             !         
1132             IF (fract(i) == 0.) THEN
1133                ! A REVOIR MPL (20090630) ca n a pas de sens quand fract=0
1134                ! pas plus que dans le sw_AR4
1135                zalbpla(i)   = 1.0e+39
1136             ELSE
1137                zalbpla(i)   = ZFSUP(i,klev+1)/ZFSDN(i,klev+1)
1138             ENDIF
1139             ! 5 juin 2015
1140             ! Correction MP bug RRTM
1141             zsollwdown(i)= -1.*ZFLDN(i,1)
1142          ENDDO
1143          !     print*,'OK2'
1144
1145          !--add VOLMIP (surf cool or strat heat activate)
1146          IF (flag_volc_surfstrat > 0) THEN
1147             DO i = 1, kdlon
1148                zsolsw(i)    = volmip_solsw(i)*fract(i)
1149             ENDDO
1150          ENDIF
1151
1152          ! extrait de SW_AR4
1153          !     DO k = 1, KFLEV
1154          !        kpl1 = k+1
1155          !        DO i = 1, KDLON
1156          !           PHEAT(i,k) = -(ZFSUP(i,kpl1)-ZFSUP(i,k)) -(ZFSDN(i,k)-ZFSDN(i,kpl1))
1157          !           PHEAT(i,k) = PHEAT(i,k) * RDAY*RG/RCPD / PDP(i,k)
1158          ! ZLWFT(klon,k),ZSWFT
1159
1160          DO k=1,kflev
1161             DO i=1,kdlon
1162                zheat(i,k)=(ZSWFT(i,k+1)-ZSWFT(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1163                zheat0(i,k)=(ZSWFT0_i(i,k+1)-ZSWFT0_i(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1164                zcool(i,k)=(ZLWFT(i,k)-ZLWFT(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1165                zcool0(i,k)=(ZLWFT0_i(i,k)-ZLWFT0_i(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1166                IF (ok_volcan) THEN
1167                   zheat_volc(i,k)=(ZSWADAERO(i,k+1)-ZSWADAERO(i,k))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1168                   zcool_volc(i,k)=(ZLWADAERO(i,k)-ZLWADAERO(i,k+1))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1169                ENDIF
1170                !          print *,'heat cool heat0 cool0 ',zheat(i,k),zcool(i,k),zheat0(i,k),zcool0(i,k)
1171                !          ZFLUCUP_i(i,k)=ZFLUC_i(i,1,k)
1172                !          ZFLUCDWN_i(i,k)=ZFLUC_i(i,2,k)         
1173             ENDDO
1174          ENDDO
1175                    !FC
1176          DO i=1,kdlon
1177          DO jb = 1, nbands_lw_rrtm !FC
1178          lwtoab(i,jb) = ZTOAB_i(i,jb)
1179          lwtoa0b(i,jb) = ZTOACB_i(i,jb)
1180          ENDDO
1181          ENDDO
1182
1183#else
1184          abort_message="You should compile with -rrtm if running with iflag_rrtm=1"
1185          call abort_physic(modname, abort_message, 1)
1186#endif
1187          !======================================================================
1188          ! AI fev 2021
1189       ELSE IF(iflag_rrtm == 2) THEN test_iflag_rrtm
1190          print*,'Traitement cas iflag_rrtm = ',iflag_rrtm
1191          !    print*,'Mise a zero des flux '
1192#ifdef CPP_ECRAD
1193          DO k = 1, kflev+1
1194             DO i = 1, kdlon
1195                ZEMTD_i(i,k)=0.
1196                ZEMTU_i(i,k)=0.
1197                ZTRSO_i(i,k)=0.
1198                ZTH_i(i,k)=0.
1199                ZLWFT_i(i,k)=0.
1200                ZSWFT_i(i,k)=0.
1201                ZFLUX_i(i,1,k)=0.
1202                ZFLUX_i(i,2,k)=0.
1203                ZFLUC_i(i,1,k)=0.
1204                ZFLUC_i(i,2,k)=0.
1205                ZFSDWN_i(i,k)=0.
1206                ZFCDWN_i(i,k)=0.
1207                ZFCCDWN_i(i,k)=0.
1208                ZFSUP_i(i,k)=0.
1209                ZFCUP_i(i,k)=0.
1210                ZFCCUP_i(i,k)=0.
1211                ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
1212                ZFLCCUP_i(i,k)=0.
1213             ENDDO
1214          ENDDO
1215          !
1216          ! AI ATTENTION Aerosols A REVOIR
1217          DO i = 1, kdlon
1218             DO k = 1, kflev
1219                DO kk= 1, naero_spc
1220                   !      DO kk=1, NSW
1221                   !
1222                   !      PTAU_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
1223                   !      PPIZA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
1224                   !      PCGA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
1225                   !
1226                   !      PTAU_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
1227                   !      PPIZA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
1228                   !      PCGA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
1229                   !       ZAEROSOL(i,kflev+1-k,kk)=m_allaer(i,k,kk)
1230                   ZAEROSOL(i,kflev+1-k,kk)=m_allaer(i,k,kk)
1231                   !
1232                ENDDO
1233             ENDDO
1234          ENDDO
1235          !-end OB
1236          !
1237          !      DO i = 1, kdlon
1238          !      DO k = 1, kflev
1239          !      DO kk=1, NLW
1240          !
1241          !      PTAU_LW_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,2,kk)
1242          !      PTAU_LW_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,1,kk)
1243          !
1244          !      ENDDO
1245          !      ENDDO
1246          !      ENDDO
1247          !-end C. Kleinschmitt
1248          !     
1249          DO i = 1, kdlon
1250             ZCTRSO(i,1)=0.
1251             ZCTRSO(i,2)=0.
1252             ZCEMTR(i,1)=0.
1253             ZCEMTR(i,2)=0.
1254             ZTRSOD(i)=0.
1255             ZLWFC(i,1)=0.
1256             ZLWFC(i,2)=0.
1257             ZSWFC(i,1)=0.
1258             ZSWFC(i,2)=0.
1259             PFSDNN(i)=0.
1260             PFSDNV(i)=0.
1261             DO kk = 1, NSW
1262                PSFSWDIR(i,kk)=0.
1263                PSFSWDIF(i,kk)=0.
1264             ENDDO
1265          ENDDO
1266          !----- Fin des mises a zero des tableaux output -------------------             
1267
1268          ! On met les donnees dans l'ordre des niveaux ecrad
1269          !         print*,'On inverse sur la verticale '
1270          paprs_i(:,1)=paprs(:,klev+1)
1271          DO k=1,klev
1272             paprs_i(1:klon,k+1) =paprs(1:klon,klev+1-k)
1273             pplay_i(1:klon,k)   =pplay(1:klon,klev+1-k)
1274             cldfra_i(1:klon,k)  =cldfra(1:klon,klev+1-k)
1275             PDP_i(1:klon,k)     =PDP(1:klon,klev+1-k)
1276             t_i(1:klon,k)       =t(1:klon,klev+1-k)
1277             q_i(1:klon,k)       =q(1:klon,klev+1-k)
1278             qsat_i(1:klon,k)    =qsat(1:klon,klev+1-k)
1279             flwc_i(1:klon,k)    =flwc(1:klon,klev+1-k)
1280             fiwc_i(1:klon,k)    =fiwc(1:klon,klev+1-k)
1281             ref_liq_i(1:klon,k) =ref_liq(1:klon,klev+1-k)*1.0e-6
1282             ref_ice_i(1:klon,k) =ref_ice(1:klon,klev+1-k)*1.0e-6
1283             !-OB
1284             ref_liq_pi_i(1:klon,k) =ref_liq_pi(1:klon,klev+1-k)
1285             ref_ice_pi_i(1:klon,k) =ref_ice_pi(1:klon,klev+1-k)
1286          ENDDO
1287          DO k=1,kflev
1288             POZON_i(1:klon,k,:)=POZON(1:klon,kflev+1-k,:)
1289             !            ZO3_DP_i(1:klon,k)=ZO3_DP(1:klon,kflev+1-k)
1290             !            DO i=1,6
1291             PAER_i(1:klon,k,:)=PAER(1:klon,kflev+1-k,:)
1292             !            ENDDO
1293          ENDDO
1294
1295          ! AI 11.2021
1296          ! Calcul de ZTH_i (temp aux interfaces 1:klev+1)
1297          ! IFS currently sets the half-level temperature at the surface to be
1298          ! equal to the skin temperature. The radiation scheme takes as input
1299          ! only the half-level temperatures and assumes the Planck function to
1300          ! vary linearly in optical depth between half levels. In the lowest
1301          ! atmospheric layer, where the atmospheric temperature can be much
1302          ! cooler than the skin temperature, this can lead to significant
1303          ! differences between the effective temperature of this lowest layer
1304          ! and the true value in the model.
1305          ! We may approximate the temperature profile in the lowest model level
1306          ! as piecewise linear between the top of the layer T[k-1/2], the
1307          ! centre of the layer T[k] and the base of the layer Tskin.  The mean
1308          ! temperature of the layer is then 0.25*T[k-1/2] + 0.5*T[k] +
1309          ! 0.25*Tskin, which can be achieved by setting the atmospheric
1310          ! temperature at the half-level corresponding to the surface as
1311          ! follows:
1312          ! AI ATTENTION fais dans interface radlw
1313          !thermodynamics%temperature_hl(KIDIA:KFDIA,KLEV+1) &
1314          !     &  = PTEMPERATURE(KIDIA:KFDIA,KLEV) &
1315          !     &  + 0.5_JPRB * (PTEMPERATURE_H(KIDIA:KFDIA,KLEV+1) &
1316          !     &               -PTEMPERATURE_H(KIDIA:KFDIA,KLEV))
1317
1318          DO K=2,KLEV
1319             DO i = 1, kdlon
1320                ZTH_i(i,K)=&
1321                     & (t_i(i,K-1)*pplay_i(i,K-1)*(pplay_i(i,K)-paprs_i(i,K))&
1322                     & +t_i(i,K)*pplay_i(i,K)*(paprs_i(i,K)-pplay_i(i,K-1)))&
1323                     & *(1.0/(paprs_i(i,K)*(pplay_i(i,K)-pplay_i(i,K-1))))
1324             ENDDO
1325          ENDDO
1326          DO i = 1, kdlon
1327             ! Sommet
1328             ZTH_i(i,1)=t_i(i,1)-pplay_i(i,1)*(t_i(i,1)-ZTH_i(i,2))&
1329                  & /(pplay_i(i,1)-paprs_i(i,2))
1330             ! Vers le sol
1331             ZTH_i(i,KLEV+1)=t_i(i,KLEV) + 0.5 * &
1332                  (tsol(i) - ZTH_i(i,KLEV))
1333          ENDDO
1334
1335
1336          print *,'RADLWSW: avant RADIATION_SCHEME '
1337
1338          ! AI mars 2022
1339          SOLARIRAD = solaire/zdist/zdist
1340          ! diagnos pour la comparaison a la version offline
1341          ! - Gas en VMR pour offline et MMR pour online
1342          ! - on utilise pour solarirrad une valeur constante
1343          if (lldebug_for_offline) then
1344             SOLARIRAD = 1366.0896
1345             ZCH4_off = CH4_ppb*1e-9
1346             ZN2O_off = N2O_ppb*1e-9
1347             ZNO2_off = 0.0
1348             ZCFC11_off = CFC11_ppt*1e-12
1349             ZCFC12_off = CFC12_ppt*1e-12
1350             ZHCFC22_off = 0.0
1351             ZCCL4_off = 0.0
1352             ZO2_off = 0.0
1353             ZCO2_off = co2_ppm*1e-6
1354
1355             CALL writefield_phy('rmu0',rmu0,1)
1356             CALL writefield_phy('tsol',tsol,1)
1357             CALL writefield_phy('emissiv_out',ZEMIS,1)
1358             CALL writefield_phy('paprs_i',paprs_i,klev+1)
1359             CALL writefield_phy('ZTH_i',ZTH_i,klev+1)
1360             CALL writefield_phy('cldfra_i',cldfra_i,klev)
1361             CALL writefield_phy('q_i',q_i,klev)
1362             CALL writefield_phy('fiwc_i',fiwc_i,klev)
1363             CALL writefield_phy('flwc_i',flwc_i,klev)
1364             CALL writefield_phy('palbd_new',PALBD_NEW,NSW)
1365             CALL writefield_phy('palbp_new',PALBP_NEW,NSW)
1366             CALL writefield_phy('POZON',POZON_i(:,:,1),klev)
1367             CALL writefield_phy('ZCO2',ZCO2_off,klev)
1368             CALL writefield_phy('ZCH4',ZCH4_off,klev)
1369             CALL writefield_phy('ZN2O',ZN2O_off,klev)
1370             CALL writefield_phy('ZO2',ZO2_off,klev)
1371             CALL writefield_phy('ZNO2',ZNO2_off,klev)
1372             CALL writefield_phy('ZCFC11',ZCFC11_off,klev)
1373             CALL writefield_phy('ZCFC12',ZCFC12_off,klev)
1374             CALL writefield_phy('ZHCFC22',ZHCFC22_off,klev)
1375             CALL writefield_phy('ZCCL4',ZCCL4_off,klev)
1376             CALL writefield_phy('ref_liq_i',ref_liq_i,klev)
1377             CALL writefield_phy('ref_ice_i',ref_ice_i,klev)
1378          endif
1379          ! lldebug_for_offline
1380
1381          if (namelist_ecrad_file.eq.'namelist_ecrad') then
1382             print*,' 1er apell Ecrad : ok_3Deffect, namelist_ecrad_file = ', &
1383                  ok_3Deffect, namelist_ecrad_file   
1384             CALL RADIATION_SCHEME &
1385                  & (ist, iend, klon, klev, naero_spc, NSW, &
1386                  & namelist_ecrad_file, ok_3Deffect, &
1387                  & debut, ok_volcan, flag_aerosol_strat, &
1388                  & day_cur, current_time, &
1389                                !       Cste solaire/(d_Terre-Soleil)**2
1390                  & SOLARIRAD, &
1391                                !       Cos(angle zin), temp sol             
1392                  & rmu0, tsol, &
1393                                !       Albedo diffuse et directe
1394                  & PALBD_NEW,PALBP_NEW, &   
1395                                !       Emessivite : PEMIS_WINDOW (???), &
1396                  & ZEMIS, ZEMISW, &
1397                                !       longitude(rad), sin(latitude), PMASQ_ ???
1398                  & ZGELAM, ZGEMU, &
1399                                !       Temp et pres aux interf, vapeur eau, Satur spec humid
1400                  & paprs_i, ZTH_i, q_i, qsat_i, &
1401                                !       Gas
1402                  & ZCO2, ZCH4, ZN2O, ZNO2, ZCFC11, ZCFC12, ZHCFC22, &
1403                  & ZCCL4, POZON_i(:,:,1), ZO2, &
1404                                !       nuages :
1405                  & cldfra_i, flwc_i, fiwc_i, ZQ_SNOW, &
1406                                !       rayons effectifs des gouttelettes             
1407                  & ref_liq_i, ref_ice_i, &
1408                                !       aerosols
1409                  & ZAEROSOL_OLD, ZAEROSOL, &
1410                                ! Outputs
1411                                !       Net flux :
1412                  & ZSWFT_i, ZLWFT_i, ZSWFT0_ii, ZLWFT0_ii, &
1413                                !       DWN flux :
1414                  & ZFSDWN_i, ZFLUX_i(:,2,:), ZFCDWN_i, ZFLUC_i(:,2,:), &
1415                                !       UP flux :
1416                  & ZFSUP_i, ZFLUX_i(:,1,:), ZFCUP_i, ZFLUC_i(:,1,:), &
1417                                !       Surf Direct flux : ATTENTION
1418                  & ZFLUX_DIR_i, ZFLUX_DIR_CLEAR_i, ZFLUX_DIR_INTO_SUN, &
1419                                !       UV and para flux
1420                  & ZFLUX_UV, ZFLUX_PAR, ZFLUX_PAR_CLEAR, &
1421                                !      & ZFLUX_SW_DN_TOA,
1422                  & ZEMIS_OUT, ZLWDERIVATIVE, &
1423                  & PSFSWDIF, PSFSWDIR, &
1424                  & cloud_cover_sw)
1425          else
1426             print*,' 2e apell Ecrad : ok_3Deffect, namelist_ecrad_file = ', &
1427                  ok_3Deffect, namelist_ecrad_file       
1428             CALL RADIATION_SCHEME_S2 &
1429                  & (ist, iend, klon, klev, naero_grp, NSW, &
1430                  & namelist_ecrad_file, ok_3Deffect, &
1431                  & debut, ok_volcan, flag_aerosol_strat, &
1432                  & day_cur, current_time, &
1433                                !       Cste solaire/(d_Terre-Soleil)**2
1434                  & SOLARIRAD, &
1435                                !       Cos(angle zin), temp sol             
1436                  & rmu0, tsol, &
1437                                !       Albedo diffuse et directe
1438                  & PALBD_NEW,PALBP_NEW, &
1439                                !       Emessivite : PEMIS_WINDOW (???), &
1440                  & ZEMIS, ZEMISW, &
1441                                !       longitude(rad), sin(latitude), PMASQ_ ???
1442                  & ZGELAM, ZGEMU, &
1443                                !       Temp et pres aux interf, vapeur eau, Satur spec humid
1444                  & paprs_i, ZTH_i, q_i, qsat_i, &
1445                                !       Gas
1446                  & ZCO2, ZCH4, ZN2O, ZNO2, ZCFC11, ZCFC12, ZHCFC22, &
1447                  & ZCCL4, POZON_i(:,:,1), ZO2, &
1448                                !       nuages :
1449                  & cldfra_i, flwc_i, fiwc_i, ZQ_SNOW, &
1450                                !       rayons effectifs des gouttelettes             
1451                  & ref_liq_i, ref_ice_i, &
1452                                !       aerosols
1453                  & ZAEROSOL_OLD, ZAEROSOL, &
1454                                ! Outputs
1455                                !       Net flux :
1456                  & ZSWFT_i, ZLWFT_i, ZSWFT0_ii, ZLWFT0_ii, &
1457                                !       DWN flux :
1458                  & ZFSDWN_i, ZFLUX_i(:,2,:), ZFCDWN_i, ZFLUC_i(:,2,:), &
1459                                !       UP flux :
1460                  & ZFSUP_i, ZFLUX_i(:,1,:), ZFCUP_i, ZFLUC_i(:,1,:), &
1461                                !       Surf Direct flux : ATTENTION
1462                  & ZFLUX_DIR_i, ZFLUX_DIR_CLEAR_i, ZFLUX_DIR_INTO_SUN, &
1463                                !       UV and para flux
1464                  & ZFLUX_UV, ZFLUX_PAR, ZFLUX_PAR_CLEAR, &
1465                                !      & ZFLUX_SW_DN_TOA,
1466                  & ZEMIS_OUT, ZLWDERIVATIVE, &
1467                  & PSFSWDIF, PSFSWDIR, &
1468                  & cloud_cover_sw)
1469          endif
1470
1471
1472          print *,'========= RADLWSW: apres RADIATION_SCHEME ==================== '
1473
1474          if (lldebug_for_offline) then
1475             CALL writefield_phy('FLUX_LW',ZLWFT_i,klev+1)
1476             CALL writefield_phy('FLUX_LW_CLEAR',ZLWFT0_ii,klev+1)
1477             CALL writefield_phy('FLUX_SW',ZSWFT_i,klev+1)
1478             CALL writefield_phy('FLUX_SW_CLEAR',ZSWFT0_ii,klev+1)
1479             CALL writefield_phy('FLUX_DN_SW',ZFSDWN_i,klev+1)
1480             CALL writefield_phy('FLUX_DN_LW',ZFLUX_i(:,2,:),klev+1)
1481             CALL writefield_phy('FLUX_DN_SW_CLEAR',ZFCDWN_i,klev+1)
1482             CALL writefield_phy('FLUX_DN_LW_CLEAR',ZFLUC_i(:,2,:),klev+1)
1483             CALL writefield_phy('PSFSWDIR',PSFSWDIR,6)
1484             CALL writefield_phy('PSFSWDIF',PSFSWDIF,6)
1485             CALL writefield_phy('FLUX_UP_LW',ZFLUX_i(:,1,:),klev+1)
1486             CALL writefield_phy('FLUX_UP_LW_CLEAR',ZFLUC_i(:,1,:),klev+1)
1487             CALL writefield_phy('FLUX_UP_SW',ZFSUP_i,klev+1)
1488             CALL writefield_phy('FLUX_UP_SW_CLEAR',ZFCUP_i,klev+1)
1489          endif
1490
1491          ! ---------
1492          ! On retablit l'ordre des niveaux lmd pour les tableaux de sortie
1493          ! D autre part, on multiplie les resultats SW par fract pour etre coherent
1494          ! avec l ancien rayonnement AR4. Si nuit, fract=0 donc pas de
1495          ! rayonnement SW. (MPL 260609)
1496          print*,'On retablit l ordre des niveaux verticaux pour LMDZ'
1497          print*,'On multiplie les flux SW par fract et LW dwn par -1'
1498          DO k=0,klev
1499             DO i=1,klon
1500                ZEMTD(i,k+1)  = ZEMTD_i(i,klev+1-k)
1501                ZEMTU(i,k+1)  = ZEMTU_i(i,klev+1-k)
1502                ZTRSO(i,k+1)  = ZTRSO_i(i,klev+1-k)
1503                !         ZTH(i,k+1)    = ZTH_i(i,klev+1-k)
1504                ! AI ATTENTION
1505                ZLWFT(i,k+1)  = ZLWFT_i(i,klev+1-k)
1506                ZSWFT(i,k+1)  = ZSWFT_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1507                ZSWFT0_i(i,k+1) = ZSWFT0_ii(i,klev+1-k)*fract(i)
1508                ZLWFT0_i(i,k+1) = ZLWFT0_ii(i,klev+1-k)
1509                !
1510                ZFLUP(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,1,klev+1-k)
1511                ZFLDN(i,k+1)  = -1.*ZFLUX_i(i,2,klev+1-k)
1512                ZFLUP0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,1,klev+1-k)
1513                ZFLDN0(i,k+1) = -1.*ZFLUC_i(i,2,klev+1-k)
1514                ZFSDN(i,k+1)  = ZFSDWN_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1515                ZFSDN0(i,k+1) = ZFCDWN_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1516                ZFSDNC0(i,k+1)= ZFCCDWN_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1517                ZFSUP (i,k+1) = ZFSUP_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1518                ZFSUP0(i,k+1) = ZFCUP_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1519                ZFSUPC0(i,k+1)= ZFCCUP_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1520                ZFLDNC0(i,k+1)= -1.*ZFLCCDWN_i(i,klev+1-k)
1521                ZFLUPC0(i,k+1)= ZFLCCUP_i(i,klev+1-k)
1522                ! Direct flux
1523                ZFLUX_DIR(i,k+1) = ZFLUX_DIR_i(i,klev+1-k)
1524                ZFLUX_DIR_CLEAR  = ZFLUX_DIR_CLEAR_i(i,klev+1-k)
1525                IF (ok_volcan) THEN
1526                   ZSWADAERO(i,k+1)=ZSWADAERO(i,klev+1-k)*fract(i) !--NL
1527                ENDIF
1528
1529                !   Nouveau calcul car visiblement ZSWFT et ZSWFC sont nuls dans RRTM cy32
1530                !   en sortie de radlsw.F90 - MPL 7.01.09
1531                ! AI ATTENTION
1532                !         ZSWFT(i,k+1)  = (ZFSDWN_i(i,k+1)-ZFSUP_i(i,k+1))*fract(i)
1533                !         ZSWFT0_i(i,k+1) = (ZFCDWN_i(i,k+1)-ZFCUP_i(i,k+1))*fract(i)
1534                !         ZLWFT(i,k+1) =-ZFLUX_i(i,2,k+1)-ZFLUX_i(i,1,k+1)
1535                !         ZLWFT0_i(i,k+1)=-ZFLUC_i(i,2,k+1)-ZFLUC_i(i,1,k+1)
1536             ENDDO
1537          ENDDO
1538
1539          !--ajout OB
1540          ZTOPSWADAERO(:) =ZTOPSWADAERO(:) *fract(:)
1541          ZSOLSWADAERO(:) =ZSOLSWADAERO(:) *fract(:)
1542          ZTOPSWAD0AERO(:)=ZTOPSWAD0AERO(:)*fract(:)
1543          ZSOLSWAD0AERO(:)=ZSOLSWAD0AERO(:)*fract(:)
1544          ZTOPSWAIAERO(:) =ZTOPSWAIAERO(:) *fract(:)
1545          ZSOLSWAIAERO(:) =ZSOLSWAIAERO(:) *fract(:)
1546          ZTOPSWCF_AERO(:,1)=ZTOPSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1547          ZTOPSWCF_AERO(:,2)=ZTOPSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1548          ZTOPSWCF_AERO(:,3)=ZTOPSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1549          ZSOLSWCF_AERO(:,1)=ZSOLSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1550          ZSOLSWCF_AERO(:,2)=ZSOLSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1551          ZSOLSWCF_AERO(:,3)=ZSOLSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1552          ztoplwadaero = missing_val
1553          ztoplwad0aero = missing_val
1554
1555          ! ---------
1556          ! On renseigne les champs LMDz, pour avoir la meme chose qu'en sortie de
1557          ! LW_LMDAR4 et SW_LMDAR4
1558
1559          !--fraction of diffuse radiation in surface SW downward radiation
1560          DO i = 1, kdlon
1561             zdir=SUM(PSFSWDIR(i,:))
1562             zdif=SUM(PSFSWDIF(i,:))
1563             IF (fract(i).GT.0.0.and.(zdir+zdif).gt.seuilmach) THEN
1564                zsolswfdiff(i) = zdif/(zdir+zdif)
1565             ELSE  !--night
1566                zsolswfdiff(i) = 1.0
1567             ENDIF
1568          ENDDO
1569          !
1570          DO i = 1, kdlon
1571             zsolsw(i)    = ZSWFT(i,1)
1572             zsolsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,1)
1573             ztopsw(i)    = ZSWFT(i,klev+1)
1574             ztopsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,klev+1)
1575             zsollw(i)    = ZLWFT(i,1)
1576             zsollw0(i)   = ZLWFT0_i(i,1)
1577             ztoplw(i)    = ZLWFT(i,klev+1)*(-1)
1578             ztoplw0(i)   = ZLWFT0_i(i,klev+1)*(-1)
1579             !         
1580             zsollwdown(i)= -1.*ZFLDN(i,1)
1581          ENDDO
1582
1583          DO k=1,kflev
1584             DO i=1,kdlon
1585                zheat(i,k)=(ZSWFT(i,k+1)-ZSWFT(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1586                zheat0(i,k)=(ZSWFT0_i(i,k+1)-ZSWFT0_i(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1587                zcool(i,k)=(ZLWFT(i,k)-ZLWFT(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1588                zcool0(i,k)=(ZLWFT0_i(i,k)-ZLWFT0_i(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1589                IF (ok_volcan) THEN
1590                   zheat_volc(i,k)=(ZSWADAERO(i,k+1)-ZSWADAERO(i,k))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1591                   zcool_volc(i,k)=(ZLWADAERO(i,k)-ZLWADAERO(i,k+1))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1592                ENDIF
1593             ENDDO
1594          ENDDO
1595#endif 
1596          print*,'Fin traitement ECRAD'
1597          ! Fin ECRAD
1598       ENDIF test_iflag_rrtm
1599       ! ecrad
1600       !======================================================================
1601
1602       DO i = 1, kdlon
1603          topsw(iof+i) = ztopsw(i)
1604          toplw(iof+i) = ztoplw(i)
1605          solsw(iof+i) = zsolsw(i)
1606          solswfdiff(iof+i) = zsolswfdiff(i)
1607          sollw(iof+i) = zsollw(i)
1608          sollwdown(iof+i) = zsollwdown(i)
1609          DO k = 1, kflev+1
1610             lwdn0 ( iof+i,k)   = ZFLDN0 ( i,k)
1611             lwdn  ( iof+i,k)   = ZFLDN  ( i,k)
1612             lwup0 ( iof+i,k)   = ZFLUP0 ( i,k)
1613             lwup  ( iof+i,k)   = ZFLUP  ( i,k)
1614          ENDDO
1615          topsw0(iof+i) = ztopsw0(i)
1616          toplw0(iof+i) = ztoplw0(i)
1617          solsw0(iof+i) = zsolsw0(i)
1618          sollw0(iof+i) = zsollw0(i)
1619          albpla(iof+i) = zalbpla(i)
1620
1621          DO k = 1, kflev+1
1622             swdnc0( iof+i,k)   = ZFSDNC0( i,k)
1623             swdn0 ( iof+i,k)   = ZFSDN0 ( i,k)
1624             swdn  ( iof+i,k)   = ZFSDN  ( i,k)
1625             swupc0( iof+i,k)   = ZFSUPC0( i,k)
1626             swup0 ( iof+i,k)   = ZFSUP0 ( i,k)
1627             swup  ( iof+i,k)   = ZFSUP  ( i,k)
1628             lwdnc0( iof+i,k)   = ZFLDNC0( i,k)
1629             lwupc0( iof+i,k)   = ZFLUPC0( i,k)
1630          ENDDO
1631       ENDDO
1632       !-transform the aerosol forcings, if they have
1633       ! to be calculated
1634       IF (ok_ade) THEN
1635          DO i = 1, kdlon
1636             topswad_aero(iof+i) = ztopswadaero(i)
1637             topswad0_aero(iof+i) = ztopswad0aero(i)
1638             solswad_aero(iof+i) = zsolswadaero(i)
1639             solswad0_aero(iof+i) = zsolswad0aero(i)
1640             topsw_aero(iof+i,:) = ztopsw_aero(i,:)
1641             topsw0_aero(iof+i,:) = ztopsw0_aero(i,:)
1642             solsw_aero(iof+i,:) = zsolsw_aero(i,:)
1643             solsw0_aero(iof+i,:) = zsolsw0_aero(i,:)
1644             topswcf_aero(iof+i,:) = ztopswcf_aero(i,:)
1645             solswcf_aero(iof+i,:) = zsolswcf_aero(i,:)   
1646             !-LW
1647             toplwad_aero(iof+i) = ztoplwadaero(i)
1648             toplwad0_aero(iof+i) = ztoplwad0aero(i)
1649             sollwad_aero(iof+i) = zsollwadaero(i)
1650             sollwad0_aero(iof+i) = zsollwad0aero(i)   
1651          ENDDO
1652       ELSE
1653          DO i = 1, kdlon
1654             topswad_aero(iof+i) = 0.0
1655             solswad_aero(iof+i) = 0.0
1656             topswad0_aero(iof+i) = 0.0
1657             solswad0_aero(iof+i) = 0.0
1658             topsw_aero(iof+i,:) = 0.
1659             topsw0_aero(iof+i,:) =0.
1660             solsw_aero(iof+i,:) = 0.
1661             solsw0_aero(iof+i,:) = 0.
1662             !-LW
1663             toplwad_aero(iof+i) = 0.0
1664             sollwad_aero(iof+i) = 0.0
1665             toplwad0_aero(iof+i) = 0.0
1666             sollwad0_aero(iof+i) = 0.0
1667          ENDDO
1668       ENDIF
1669       IF (ok_aie) THEN
1670          DO i = 1, kdlon
1671             topswai_aero(iof+i) = ztopswaiaero(i)
1672             solswai_aero(iof+i) = zsolswaiaero(i)
1673             !-LW
1674             toplwai_aero(iof+i) = ztoplwaiaero(i)
1675             sollwai_aero(iof+i) = zsollwaiaero(i)
1676          ENDDO
1677       ELSE
1678          DO i = 1, kdlon
1679             topswai_aero(iof+i) = 0.0
1680             solswai_aero(iof+i) = 0.0
1681             !-LW
1682             toplwai_aero(iof+i) = 0.0
1683             sollwai_aero(iof+i) = 0.0
1684          ENDDO
1685       ENDIF
1686       DO k = 1, kflev
1687          DO i = 1, kdlon
1688             !        scale factor to take into account the difference between
1689             !        dry air and watter vapour scpecifi! heat capacity
1690             zznormcp=1.0+RVTMP2*PWV(i,k)
1691             heat(iof+i,k) = zheat(i,k)/zznormcp
1692             cool(iof+i,k) = zcool(i,k)/zznormcp
1693             heat0(iof+i,k) = zheat0(i,k)/zznormcp
1694             cool0(iof+i,k) = zcool0(i,k)/zznormcp
1695             IF(ok_volcan) THEN !NL
1696                heat_volc(iof+i,k) = zheat_volc(i,k)/zznormcp
1697                cool_volc(iof+i,k) = zcool_volc(i,k)/zznormcp
1698             ENDIF
1699          ENDDO
1700       ENDDO
1701
1702    ENDDO ! j = 1, nb_gr
1703
1704    IF (lldebug) THEN
1705       if (0.eq.1) then
1706          ! Verifs dans le cas 1D
1707          print*,'================== Sortie de radlw ================='
1708          print*,'******** LW LW LW *******************'
1709          print*,'ZLWFT =',ZLWFT
1710          print*,'ZLWFT0_i =',ZLWFT0_i
1711          print*,'ZFLUP0 =',ZFLUP0
1712          print*,'ZFLDN0 =',ZFLDN0
1713          print*,'ZFLDNC0 =',ZFLDNC0
1714          print*,'ZFLUPC0 =',ZFLUPC0
1715
1716          print*,'******** SW SW SW *******************'
1717          print*,'ZSWFT =',ZSWFT
1718          print*,'ZSWFT0_i =',ZSWFT0_i
1719          print*,'ZFSDN =',ZFSDN
1720          print*,'ZFSDN0 =',ZFSDN0
1721          print*,'ZFSDNC0 =',ZFSDNC0
1722          print*,'ZFSUP =',ZFSUP
1723          print*,'ZFSUP0 =',ZFSUP0
1724          print*,'ZFSUPC0 =',ZFSUPC0
1725
1726          print*,'******** LMDZ  *******************'
1727          print*,'cool = ', cool
1728          print*,'heat = ', heat
1729          print*,'topsw = ', topsw
1730          print*,'toplw = ', toplw
1731          print*,'sollw = ', sollw
1732          print*,'solsw = ', solsw
1733          print*,'lwdn = ', lwdn
1734          print*,'lwup = ', lwup
1735          print*,'swdn = ', swdn
1736          print*,'swup =', swup
1737       endif
1738    ENDIF
1739
1740  END SUBROUTINE radlwsw
1741
1742end module radlwsw_m
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.