source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/radlwsw_m.F90 @ 3466

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Further modifications for DYNAMICO/LMDZ convergence. These are based
on Yann's LMDZ6_V2 sources. Compiles on irene and converges with revision 3459
in a bucket configuration
YM/LF

  • 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: 46.3 KB
Line 
1!
2! $Id: radlwsw_m.F90 3465 2019-03-14 09:34:31Z fairhead $
3!
4module radlwsw_m
5
6  IMPLICIT NONE
7
8contains
9
10SUBROUTINE radlwsw( &
11   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, 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 pour RRTM
22   tau_aero_lw_rrtm, &                                   ! rajoute par C. Kleinschmitt pour RRTM
23   cldtaupi, new_aod, &
24   qsat, flwc, fiwc, &
25   ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
26   heat,heat0,cool,cool0,albpla,&
27   topsw,toplw,solsw,sollw,&
28   sollwdown,&
29   topsw0,toplw0,solsw0,sollw0,&
30   lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,&
31   swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup,&
32   topswad_aero, solswad_aero,&
33   topswai_aero, solswai_aero, &
34   topswad0_aero, solswad0_aero,&
35   topsw_aero, topsw0_aero,&
36   solsw_aero, solsw0_aero, &
37   topswcf_aero, solswcf_aero,&
38!-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
39   toplwad_aero, sollwad_aero,&
40   toplwai_aero, sollwai_aero, &
41   toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
42!-end
43   ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0,&
44   ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
45
46
47
48  USE DIMPHY
49  USE assert_m, ONLY : assert
50  USE infotrac_phy, ONLY : type_trac
51  USE write_field_phy
52#ifdef REPROBUS
53  USE CHEM_REP, ONLY : solaireTIME, ok_SUNTIME, ndimozon
54#endif
55#ifdef CPP_RRTM
56!    modules necessaires au rayonnement
57!    -----------------------------------------
58!     USE YOMCST   , ONLY : RG       ,RD       ,RTT      ,RPI
59!     USE YOERAD   , ONLY : NSW      ,LRRTM    ,LINHOM   , LCCNL,LCCNO,
60!     USE YOERAD   , ONLY : NSW      ,LRRTM    ,LCCNL    ,LCCNO ,&
61! NSW mis dans .def MPL 20140211
62! NLW ajoute par OB
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!    &    RASWCB   ,RASWCC   ,RASWCD   ,RASWCE   ,RASWCF, RLINLI
75      USE YOERDU   , ONLY : NUAER  ,NTRAER ,REPLOG ,REPSC  ,REPSCW ,DIFF
76!      USE YOETHF   , ONLY : RTICE
77      USE YOERRTWN , ONLY : DELWAVE   ,TOTPLNK     
78      USE YOMPHY3  , ONLY : RII0
79#endif
80      USE aero_mod
81
82  !======================================================================
83  ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19960719
84  ! Objet: interface entre le modele et les rayonnements
85  ! Arguments:
86  ! dist-----input-R- distance astronomique terre-soleil
87  ! rmu0-----input-R- cosinus de l'angle zenithal
88  ! fract----input-R- duree d'ensoleillement normalisee
89  ! co2_ppm--input-R- concentration du gaz carbonique (en ppm)
90  ! paprs----input-R- pression a inter-couche (Pa)
91  ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)
92  ! tsol-----input-R- temperature du sol (en K)
93  ! alb1-----input-R- albedo du sol(entre 0 et 1) dans l'interval visible
94  ! alb2-----input-R- albedo du sol(entre 0 et 1) dans l'interval proche infra-rouge   
95  ! t--------input-R- temperature (K)
96  ! q--------input-R- vapeur d'eau (en kg/kg)
97  ! cldfra---input-R- fraction nuageuse (entre 0 et 1)
98  ! cldtaupd---input-R- epaisseur optique des nuages dans le visible (present-day value)
99  ! cldemi---input-R- emissivite des nuages dans l'IR (entre 0 et 1)
100  ! ok_ade---input-L- apply the Aerosol Direct Effect or not?
101  ! ok_aie---input-L- apply the Aerosol Indirect Effect or not?
102  ! flag_aerosol-input-I- aerosol flag from 0 to 6
103  ! flag_aerosol_strat-input-I- use stratospheric aerosols flag (0, 1, 2)
104  ! flag_aer_feedback-input-I- activate aerosol radiative feedback (T, F)
105  ! tau_ae, piz_ae, cg_ae-input-R- aerosol optical properties (calculated in aeropt.F)
106  ! cldtaupi-input-R- epaisseur optique des nuages dans le visible
107  !                   calculated for pre-industrial (pi) aerosol concentrations, i.e. with smaller
108  !                   droplet concentration, thus larger droplets, thus generally cdltaupi cldtaupd
109  !                   it is needed for the diagnostics of the aerosol indirect radiative forcing     
110  !
111  ! heat-----output-R- echauffement atmospherique (visible) (K/jour)
112  ! cool-----output-R- refroidissement dans l'IR (K/jour)
113  ! albpla---output-R- albedo planetaire (entre 0 et 1)
114  ! topsw----output-R- flux solaire net au sommet de l'atm.
115  ! toplw----output-R- ray. IR montant au sommet de l'atmosphere
116  ! solsw----output-R- flux solaire net a la surface
117  ! sollw----output-R- ray. IR montant a la surface
118  ! solswad---output-R- ray. solaire net absorbe a la surface (aerosol dir)
119  ! topswad---output-R- ray. solaire absorbe au sommet de l'atm. (aerosol dir)
120  ! solswai---output-R- ray. solaire net absorbe a la surface (aerosol ind)
121  ! topswai---output-R- ray. solaire absorbe au sommet de l'atm. (aerosol ind)
122  !
123  ! ATTENTION: swai and swad have to be interpreted in the following manner:
124  ! ---------
125  ! ok_ade=F & ok_aie=F -both are zero
126  ! ok_ade=T & ok_aie=F -aerosol direct forcing is F_{AD} = topsw-topswad
127  !                        indirect is zero
128  ! ok_ade=F & ok_aie=T -aerosol indirect forcing is F_{AI} = topsw-topswai
129  !                        direct is zero
130  ! ok_ade=T & ok_aie=T -aerosol indirect forcing is F_{AI} = topsw-topswai
131  !                        aerosol direct forcing is F_{AD} = topswai-topswad
132  !
133  ! --------- RRTM: output RECMWFL
134  ! ZEMTD (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL DOWNWARD LONGWAVE EMISSIVITY
135  ! ZEMTU (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL UPWARD   LONGWAVE EMISSIVITY
136  ! ZTRSO (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
137  ! ZTH   (KPROMA,KLEV+1)         ; HALF LEVEL TEMPERATURE
138  ! ZCTRSO(KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
139  ! ZCEMTR(KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY NET LONGWAVE EMISSIVITY
140  ! ZTRSOD(KPROMA)                ; TOTAL-SKY SURFACE SW TRANSMISSITY
141  ! ZLWFC (KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES
142  ! ZLWFT (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL-SKY LONGWAVE FLUXES
143  ! ZLWFT0(KPROMA,KLEV+1)         ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES      ! added by MPL 090109
144  ! ZSWFC (KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES
145  ! ZSWFT (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL-SKY SHORTWAVE FLUXES
146  ! ZSWFT0(KPROMA,KLEV+1)         ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES     ! added by MPL 090109
147  ! ZFLUX (KLON,2,KLEV+1)         ; TOTAL LW FLUXES  1=up, 2=DWN   ! added by MPL 080411
148  ! ZFLUC (KLON,2,KLEV+1)         ; CLEAR SKY LW FLUXES            ! added by MPL 080411
149  ! ZFSDWN(klon,KLEV+1)           ; TOTAL SW  DWN FLUXES           ! added by MPL 080411
150  ! ZFCDWN(klon,KLEV+1)           ; CLEAR SKY SW  DWN FLUXES       ! added by MPL 080411
151  ! ZFCCDWN(klon,KLEV+1)          ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) SW  DWN FLUXES      ! added by OB 211117
152  ! ZFSUP (klon,KLEV+1)           ; TOTAL SW  UP  FLUXES           ! added by MPL 080411
153  ! ZFCUP (klon,KLEV+1)           ; CLEAR SKY SW  UP  FLUXES       ! added by MPL 080411
154  ! ZFCCUP (klon,KLEV+1)          ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) SW  UP  FLUXES      ! added by OB 211117
155  ! ZFLCCDWN(klon,KLEV+1)         ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) LW  DWN FLUXES      ! added by OB 211117
156  ! ZFLCCUP (klon,KLEV+1)         ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) LW  UP  FLUXES      ! added by OB 211117
157 
158  !======================================================================
159 
160  ! ====================================================================
161  ! Adapte au modele de chimie INCA par Celine Deandreis & Anne Cozic -- 2009
162  ! 1 = ZERO   
163  ! 2 = AER total   
164  ! 3 = NAT   
165  ! 4 = BC   
166  ! 5 = SO4   
167  ! 6 = POM   
168  ! 7 = DUST   
169  ! 8 = SS   
170  ! 9 = NO3   
171  !
172  ! ====================================================================
173  include "YOETHF.h"
174  include "YOMCST.h"
175  include "clesphys.h"
176
177! Input arguments
178  REAL,    INTENT(in)  :: dist
179  REAL,    INTENT(in)  :: rmu0(KLON), fract(KLON)
180  REAL,    INTENT(in)  :: paprs(KLON,KLEV+1), pplay(KLON,KLEV)
181!albedo SB >>>
182! REAL,    INTENT(in)  :: alb1(KLON), alb2(KLON), tsol(KLON)
183  REAL,    INTENT(in)  :: tsol(KLON)
184  REAL,    INTENT(in) :: alb_dir(KLON,NSW),alb_dif(KLON,NSW)
185  real, intent(in) :: SFRWL(6)
186!albedo SB <<<
187  REAL,    INTENT(in)  :: t(KLON,KLEV), q(KLON,KLEV)
188
189  REAL, INTENT(in):: wo(:, :, :) ! dimension(KLON,KLEV, 1 or 2)
190  ! column-density of ozone in a layer, in kilo-Dobsons
191  ! "wo(:, :, 1)" is for the average day-night field,
192  ! "wo(:, :, 2)" is for daylight time.
193
194  LOGICAL, INTENT(in)  :: ok_ade, ok_aie                                 ! switches whether to use aerosol direct (indirect) effects or not
195  LOGICAL              :: lldebug
196  INTEGER, INTENT(in)  :: flag_aerosol                                   ! takes value 0 (no aerosol) or 1 to 6 (aerosols)
197  INTEGER, INTENT(in)  :: flag_aerosol_strat                             ! use stratospheric aerosols
198  LOGICAL, INTENT(in)  :: flag_aer_feedback                              ! activate aerosol radiative feedback
199  REAL,    INTENT(in)  :: cldfra(KLON,KLEV), cldemi(KLON,KLEV), cldtaupd(KLON,KLEV)
200  REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                        ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
201  REAL,    INTENT(in)  :: piz_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                        ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
202  REAL,    INTENT(in)  :: cg_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                         ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
203!--OB
204  REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                 ! aerosol optical properties RRTM
205  REAL,    INTENT(in)  :: piz_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                 ! aerosol optical properties RRTM
206  REAL,    INTENT(in)  :: cg_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                  ! aerosol optical properties RRTM
207!--OB fin
208
209!--C. Kleinschmitt
210#ifdef CPP_RRTM
211  REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_lw_rrtm(KLON,KLEV,2,NLW)                 ! LW aerosol optical properties RRTM
212#else
213  REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_lw_rrtm(KLON,KLEV,2,nbands_lw_rrtm)
214#endif
215!--C. Kleinschmitt end
216
217  REAL,    INTENT(in)  :: cldtaupi(KLON,KLEV)                            ! cloud optical thickness for pre-industrial aerosol concentrations
218  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
219  REAL,    INTENT(in)  :: qsat(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
220  REAL,    INTENT(in)  :: flwc(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
221  REAL,    INTENT(in)  :: fiwc(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
222  REAL,    INTENT(in)  :: ref_liq(klon,klev) ! cloud droplet radius present-day from newmicro
223  REAL,    INTENT(in)  :: ref_ice(klon,klev) ! ice crystal radius   present-day from newmicro
224  REAL,    INTENT(in)  :: ref_liq_pi(klon,klev) ! cloud droplet radius pre-industrial from newmicro
225  REAL,    INTENT(in)  :: ref_ice_pi(klon,klev) ! ice crystal radius   pre-industrial from newmicro
226
227! Output arguments
228  REAL,    INTENT(out) :: heat(KLON,KLEV), cool(KLON,KLEV)
229  REAL,    INTENT(out) :: heat0(KLON,KLEV), cool0(KLON,KLEV)
230  REAL,    INTENT(out) :: topsw(KLON), toplw(KLON)
231  REAL,    INTENT(out) :: solsw(KLON), sollw(KLON), albpla(KLON)
232  REAL,    INTENT(out) :: topsw0(KLON), toplw0(KLON), solsw0(KLON), sollw0(KLON)
233  REAL,    INTENT(out) :: sollwdown(KLON)
234  REAL,    INTENT(out) :: swdn(KLON,kflev+1),swdn0(KLON,kflev+1), swdnc0(KLON,kflev+1)
235  REAL,    INTENT(out) :: swup(KLON,kflev+1),swup0(KLON,kflev+1), swupc0(KLON,kflev+1)
236  REAL,    INTENT(out) :: lwdn(KLON,kflev+1),lwdn0(KLON,kflev+1), lwdnc0(KLON,kflev+1)
237  REAL,    INTENT(out) :: lwup(KLON,kflev+1),lwup0(KLON,kflev+1), lwupc0(KLON,kflev+1)
238  REAL,    INTENT(out) :: topswad_aero(KLON), solswad_aero(KLON)         ! output: aerosol direct forcing at TOA and surface
239  REAL,    INTENT(out) :: topswai_aero(KLON), solswai_aero(KLON)         ! output: aerosol indirect forcing atTOA and surface
240  REAL,    INTENT(out) :: toplwad_aero(KLON), sollwad_aero(KLON)         ! output: LW aerosol direct forcing at TOA and surface
241  REAL,    INTENT(out) :: toplwai_aero(KLON), sollwai_aero(KLON)         ! output: LW aerosol indirect forcing atTOA and surface
242  REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: topswad0_aero
243  REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: solswad0_aero
244  REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: toplwad0_aero
245  REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: sollwad0_aero
246  REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: topsw_aero
247  REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: topsw0_aero
248  REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: solsw_aero
249  REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: solsw0_aero
250  REAL, DIMENSION(kdlon,3), INTENT(out) :: topswcf_aero
251  REAL, DIMENSION(kdlon,3), INTENT(out) :: solswcf_aero
252  REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1), INTENT(out) :: ZSWFT0_i
253  REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1), INTENT(out) :: ZLWFT0_i
254
255! Local variables
256  REAL(KIND=8) ZFSUP(KDLON,KFLEV+1)
257  REAL(KIND=8) ZFSDN(KDLON,KFLEV+1)
258  REAL(KIND=8) ZFSUP0(KDLON,KFLEV+1)
259  REAL(KIND=8) ZFSDN0(KDLON,KFLEV+1)
260  REAL(KIND=8) ZFSUPC0(KDLON,KFLEV+1)
261  REAL(KIND=8) ZFSDNC0(KDLON,KFLEV+1)
262  REAL(KIND=8) ZFLUP(KDLON,KFLEV+1)
263  REAL(KIND=8) ZFLDN(KDLON,KFLEV+1)
264  REAL(KIND=8) ZFLUP0(KDLON,KFLEV+1)
265  REAL(KIND=8) ZFLDN0(KDLON,KFLEV+1)
266  REAL(KIND=8) ZFLUPC0(KDLON,KFLEV+1)
267  REAL(KIND=8) ZFLDNC0(KDLON,KFLEV+1)
268  REAL(KIND=8) zx_alpha1, zx_alpha2
269  INTEGER k, kk, i, j, iof, nb_gr
270  INTEGER ist,iend,ktdia,kmode
271  REAL(KIND=8) PSCT
272  REAL(KIND=8) PALBD(kdlon,2), PALBP(kdlon,2)
273!  MPL 06.01.09: pour RRTM, creation de PALBD_NEW et PALBP_NEW
274! avec NSW en deuxieme dimension       
275  REAL(KIND=8) PALBD_NEW(kdlon,NSW), PALBP_NEW(kdlon,NSW)
276  REAL(KIND=8) PEMIS(kdlon), PDT0(kdlon), PVIEW(kdlon)
277  REAL(KIND=8) PPSOL(kdlon), PDP(kdlon,KLEV)
278  REAL(KIND=8) PTL(kdlon,kflev+1), PPMB(kdlon,kflev+1)
279  REAL(KIND=8) PTAVE(kdlon,kflev)
280  REAL(KIND=8) PWV(kdlon,kflev), PQS(kdlon,kflev)
281
282  real(kind=8) POZON(kdlon, kflev, size(wo, 3)) ! mass fraction of ozone
283  ! "POZON(:, :, 1)" is for the average day-night field,
284  ! "POZON(:, :, 2)" is for daylight time.
285!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6 
286  REAL(KIND=8) PAER(kdlon,kflev,6)
287  REAL(KIND=8) PCLDLD(kdlon,kflev)
288  REAL(KIND=8) PCLDLU(kdlon,kflev)
289  REAL(KIND=8) PCLDSW(kdlon,kflev)
290  REAL(KIND=8) PTAU(kdlon,2,kflev)
291  REAL(KIND=8) POMEGA(kdlon,2,kflev)
292  REAL(KIND=8) PCG(kdlon,2,kflev)
293  REAL(KIND=8) zfract(kdlon), zrmu0(kdlon), zdist
294  REAL(KIND=8) zheat(kdlon,kflev), zcool(kdlon,kflev)
295  REAL(KIND=8) zheat0(kdlon,kflev), zcool0(kdlon,kflev)
296  REAL(KIND=8) ztopsw(kdlon), ztoplw(kdlon)
297  REAL(KIND=8) zsolsw(kdlon), zsollw(kdlon), zalbpla(kdlon)
298  REAL(KIND=8) zsollwdown(kdlon)
299  REAL(KIND=8) ztopsw0(kdlon), ztoplw0(kdlon)
300  REAL(KIND=8) zsolsw0(kdlon), zsollw0(kdlon)
301  REAL(KIND=8) zznormcp
302  REAL(KIND=8) tauaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)                     ! aer opt properties
303  REAL(KIND=8) pizaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)
304  REAL(KIND=8) cgaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)
305  REAL(KIND=8) PTAUA(kdlon,2,kflev)                         ! present-day value of cloud opt thickness (PTAU is pre-industrial value), local use
306  REAL(KIND=8) POMEGAA(kdlon,2,kflev)                       ! dito for single scatt albedo
307  REAL(KIND=8) ztopswadaero(kdlon), zsolswadaero(kdlon)     ! Aerosol direct forcing at TOAand surface
308  REAL(KIND=8) ztopswad0aero(kdlon), zsolswad0aero(kdlon)   ! Aerosol direct forcing at TOAand surface
309  REAL(KIND=8) ztopswaiaero(kdlon), zsolswaiaero(kdlon)     ! dito, indirect
310!-LW by CK
311  REAL(KIND=8) ztoplwadaero(kdlon), zsollwadaero(kdlon)     ! LW Aerosol direct forcing at TOAand surface
312  REAL(KIND=8) ztoplwad0aero(kdlon), zsollwad0aero(kdlon)   ! LW Aerosol direct forcing at TOAand surface
313  REAL(KIND=8) ztoplwaiaero(kdlon), zsollwaiaero(kdlon)     ! dito, indirect
314!-end
315  REAL(KIND=8) ztopsw_aero(kdlon,9), ztopsw0_aero(kdlon,9)
316  REAL(KIND=8) zsolsw_aero(kdlon,9), zsolsw0_aero(kdlon,9)
317  REAL(KIND=8) ztopswcf_aero(kdlon,3), zsolswcf_aero(kdlon,3)     
318! real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2 deje declare dans physiq.F MPL 20130618
319!MPL input supplementaires pour RECMWFL
320! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)
321      REAL(KIND=8) GEMU(klon)
322!MPL input RECMWFL:
323! Tableaux aux niveaux inverses pour respecter convention Arpege
324      REAL(KIND=8) ref_liq_i(klon,klev) ! cloud droplet radius present-day from newmicro (inverted)
325      REAL(KIND=8) ref_ice_i(klon,klev) ! ice crystal radius present-day from newmicro (inverted)
326!--OB
327      REAL(KIND=8) ref_liq_pi_i(klon,klev) ! cloud droplet radius pre-industrial from newmicro (inverted)
328      REAL(KIND=8) ref_ice_pi_i(klon,klev) ! ice crystal radius pre-industrial from newmicro (inverted)
329!--end OB
330      REAL(KIND=8) paprs_i(klon,klev+1)
331      REAL(KIND=8) pplay_i(klon,klev)
332      REAL(KIND=8) cldfra_i(klon,klev)
333      REAL(KIND=8) POZON_i(kdlon,kflev, size(wo, 3)) ! mass fraction of ozone
334  ! "POZON(:, :, 1)" is for the average day-night field,
335  ! "POZON(:, :, 2)" is for daylight time.
336!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6     
337      REAL(KIND=8) PAER_i(kdlon,kflev,6)
338      REAL(KIND=8) PDP_i(klon,klev)
339      REAL(KIND=8) t_i(klon,klev),q_i(klon,klev),qsat_i(klon,klev)
340      REAL(KIND=8) flwc_i(klon,klev),fiwc_i(klon,klev)
341!MPL output RECMWFL:
342      REAL(KIND=8) ZEMTD (klon,klev+1),ZEMTD_i (klon,klev+1)       
343      REAL(KIND=8) ZEMTU (klon,klev+1),ZEMTU_i (klon,klev+1)     
344      REAL(KIND=8) ZTRSO (klon,klev+1),ZTRSO_i (klon,klev+1)   
345      REAL(KIND=8) ZTH   (klon,klev+1),ZTH_i   (klon,klev+1)   
346      REAL(KIND=8) ZCTRSO(klon,2)       
347      REAL(KIND=8) ZCEMTR(klon,2)     
348      REAL(KIND=8) ZTRSOD(klon)       
349      REAL(KIND=8) ZLWFC (klon,2)     
350      REAL(KIND=8) ZLWFT (klon,klev+1),ZLWFT_i (klon,klev+1)   
351      REAL(KIND=8) ZSWFC (klon,2)     
352      REAL(KIND=8) ZSWFT (klon,klev+1),ZSWFT_i (klon,klev+1)
353      REAL(KIND=8) ZFLUCDWN_i(klon,klev+1),ZFLUCUP_i(klon,klev+1)
354      REAL(KIND=8) PPIZA_TOT(klon,klev,NSW)
355      REAL(KIND=8) PCGA_TOT(klon,klev,NSW)
356      REAL(KIND=8) PTAU_TOT(klon,klev,NSW)
357      REAL(KIND=8) PPIZA_NAT(klon,klev,NSW)
358      REAL(KIND=8) PCGA_NAT(klon,klev,NSW)
359      REAL(KIND=8) PTAU_NAT(klon,klev,NSW)
360#ifdef CPP_RRTM
361      REAL(KIND=8) PTAU_LW_TOT(klon,klev,NLW)
362      REAL(KIND=8) PTAU_LW_NAT(klon,klev,NLW)
363#endif
364      REAL(KIND=8) PSFSWDIR(klon,NSW)
365      REAL(KIND=8) PSFSWDIF(klon,NSW)
366      REAL(KIND=8) PFSDNN(klon)
367      REAL(KIND=8) PFSDNV(klon)
368!MPL On ne redefinit pas les tableaux ZFLUX,ZFLUC,
369!MPL ZFSDWN,ZFCDWN,ZFSUP,ZFCUP car ils existent deja
370!MPL sous les noms de ZFLDN,ZFLDN0,ZFLUP,ZFLUP0,
371!MPL ZFSDN,ZFSDN0,ZFSUP,ZFSUP0
372      REAL(KIND=8) ZFLUX_i (klon,2,klev+1)
373      REAL(KIND=8) ZFLUC_i (klon,2,klev+1)
374      REAL(KIND=8) ZFSDWN_i (klon,klev+1)
375      REAL(KIND=8) ZFCDWN_i (klon,klev+1)
376      REAL(KIND=8) ZFCCDWN_i (klon,klev+1)
377      REAL(KIND=8) ZFSUP_i (klon,klev+1)
378      REAL(KIND=8) ZFCUP_i (klon,klev+1)
379      REAL(KIND=8) ZFCCUP_i (klon,klev+1)
380      REAL(KIND=8) ZFLCCDWN_i (klon,klev+1)
381      REAL(KIND=8) ZFLCCUP_i (klon,klev+1)
382! 3 lignes suivantes a activer pour CCMVAL (MPL 20100412)
383!      REAL(KIND=8) RSUN(3,2)
384!      REAL(KIND=8) SUN(3)
385!      REAL(KIND=8) SUN_FRACT(2)
386  real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
387  CHARACTER (LEN=80) :: abort_message
388  CHARACTER (LEN=80) :: modname='radlwsw_m'
389
390  call assert(size(wo, 1) == klon, size(wo, 2) == klev, "radlwsw wo")
391  ! initialisation
392  ist=1
393  iend=klon
394  ktdia=1
395  kmode=ist
396  tauaero(:,:,:,:)=0.
397  pizaero(:,:,:,:)=0.
398  cgaero(:,:,:,:)=0.
399  lldebug=.FALSE.
400
401  ztopsw_aero(:,:)  = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
402  ztopsw0_aero(:,:) = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
403  zsolsw_aero(:,:)  = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
404  zsolsw0_aero(:,:) = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
405
406
407   ZTOPSWADAERO(:)  = 0. !ym missing init
408   ZSOLSWADAERO(:)  = 0. !ym missing init
409   ZTOPSWAD0AERO(:) = 0. !ym missing init
410   ZSOLSWAD0AERO(:) = 0. !ym missing init
411   ZTOPSWAIAERO(:)  = 0. !ym missing init
412   ZSOLSWAIAERO(:)  = 0. !ym missing init 
413   ZTOPSWCF_AERO(:,:)= 0.!ym missing init 
414   ZSOLSWCF_AERO(:,:) =0. !ym missing init 
415
416  !
417  !-------------------------------------------
418  nb_gr = KLON / kdlon
419  IF (nb_gr*kdlon .NE. KLON) THEN
420      PRINT*, "kdlon mauvais:", KLON, kdlon, nb_gr
421      call abort_physic("radlwsw", "", 1)
422  ENDIF
423  IF (kflev .NE. KLEV) THEN
424      PRINT*, "kflev differe de KLEV, kflev, KLEV"
425      call abort_physic("radlwsw", "", 1)
426  ENDIF
427  !-------------------------------------------
428  DO k = 1, KLEV
429    DO i = 1, KLON
430      heat(i,k)=0.
431      cool(i,k)=0.
432      heat0(i,k)=0.
433      cool0(i,k)=0.
434    ENDDO
435  ENDDO
436  !
437  zdist = dist
438  !
439  PSCT = solaire/zdist/zdist
440
441  IF (type_trac == 'repr') THEN
442#ifdef REPROBUS
443     if(ok_SUNTIME) PSCT = solaireTIME/zdist/zdist
444     print*,'Constante solaire: ',PSCT*zdist*zdist
445#endif
446  END IF
447
448  DO j = 1, nb_gr
449    iof = kdlon*(j-1)
450    DO i = 1, kdlon
451      zfract(i) = fract(iof+i)
452!     zfract(i) = 1.     !!!!!!  essai MPL 19052010
453      zrmu0(i) = rmu0(iof+i)
454
455
456!albedo SB >>>
457!
458      IF (iflag_rrtm==0) THEN
459!
460        PALBD(i,1)=alb_dif(iof+i,1)
461        PALBD(i,2)=alb_dif(iof+i,2)
462        PALBP(i,1)=alb_dir(iof+i,1)
463        PALBP(i,2)=alb_dir(iof+i,2)
464!
465      ELSEIF (iflag_rrtm==1) THEn
466!
467        DO kk=1,NSW
468          PALBD_NEW(i,kk)=alb_dif(iof+i,kk)
469          PALBP_NEW(i,kk)=alb_dir(iof+i,kk)
470        ENDDO
471!
472      ENDIF
473!albedo SB <<<
474
475
476      PEMIS(i) = 1.0    !!!!! A REVOIR (MPL)
477      PVIEW(i) = 1.66
478      PPSOL(i) = paprs(iof+i,1)
479      zx_alpha1 = (paprs(iof+i,1)-pplay(iof+i,2))/(pplay(iof+i,1)-pplay(iof+i,2))
480      zx_alpha2 = 1.0 - zx_alpha1
481      PTL(i,1) = t(iof+i,1) * zx_alpha1 + t(iof+i,2) * zx_alpha2
482      PTL(i,KLEV+1) = t(iof+i,KLEV)
483      PDT0(i) = tsol(iof+i) - PTL(i,1)
484    ENDDO
485    DO k = 2, kflev
486      DO i = 1, kdlon
487        PTL(i,k) = (t(iof+i,k)+t(iof+i,k-1))*0.5
488      ENDDO
489    ENDDO
490    DO k = 1, kflev
491      DO i = 1, kdlon
492        PDP(i,k) = paprs(iof+i,k)-paprs(iof+i,k+1)
493        PTAVE(i,k) = t(iof+i,k)
494        PWV(i,k) = MAX (q(iof+i,k), 1.0e-12)
495        PQS(i,k) = PWV(i,k)
496!       Confert from  column density of ozone in a cell, in kDU, to a mass fraction
497        POZON(i,k, :) = wo(iof+i, k, :) * RG * dobson_u * 1e3 &
498             / (paprs(iof+i, k) - paprs(iof+i, k+1))
499!       A activer pour CCMVAL on prend l'ozone impose (MPL 07042010)
500!       POZON(i,k,:) = wo(i,k,:) 
501!       print *,'RADLWSW: POZON',k, POZON(i,k,1)
502        PCLDLD(i,k) = cldfra(iof+i,k)*cldemi(iof+i,k)
503        PCLDLU(i,k) = cldfra(iof+i,k)*cldemi(iof+i,k)
504        PCLDSW(i,k) = cldfra(iof+i,k)
505        PTAU(i,1,k) = MAX(cldtaupi(iof+i,k), 1.0e-05)! 1e-12 serait instable
506        PTAU(i,2,k) = MAX(cldtaupi(iof+i,k), 1.0e-05)! pour 32-bit machines
507        POMEGA(i,1,k) = 0.9999 - 5.0e-04 * EXP(-0.5 * PTAU(i,1,k))
508        POMEGA(i,2,k) = 0.9988 - 2.5e-03 * EXP(-0.05 * PTAU(i,2,k))
509        PCG(i,1,k) = 0.865
510        PCG(i,2,k) = 0.910
511        !-
512        ! Introduced for aerosol indirect forcings.
513        ! The following values use the cloud optical thickness calculated from
514        ! present-day aerosol concentrations whereas the quantities without the
515        ! "A" at the end are for pre-industial (natural-only) aerosol concentrations
516        !
517        PTAUA(i,1,k) = MAX(cldtaupd(iof+i,k), 1.0e-05)! 1e-12 serait instable
518        PTAUA(i,2,k) = MAX(cldtaupd(iof+i,k), 1.0e-05)! pour 32-bit machines
519        POMEGAA(i,1,k) = 0.9999 - 5.0e-04 * EXP(-0.5 * PTAUA(i,1,k))
520        POMEGAA(i,2,k) = 0.9988 - 2.5e-03 * EXP(-0.05 * PTAUA(i,2,k))
521      ENDDO
522    ENDDO
523
524    IF (type_trac == 'repr') THEN
525#ifdef REPROBUS
526       ndimozon = size(wo, 3)
527       CALL RAD_INTERACTIF(POZON,iof)
528#endif
529    END IF
530
531    !
532    DO k = 1, kflev+1
533      DO i = 1, kdlon
534        PPMB(i,k) = paprs(iof+i,k)/100.0
535      ENDDO
536    ENDDO
537    !
538!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6
539    DO kk = 1, 6
540      DO k = 1, kflev
541        DO i = 1, kdlon
542          PAER(i,k,kk) = 1.0E-15   !!!!! A REVOIR (MPL)
543        ENDDO
544      ENDDO
545    ENDDO
546    DO k = 1, kflev
547      DO i = 1, kdlon
548        tauaero(i,k,:,1)=tau_aero(iof+i,k,:,1)
549        pizaero(i,k,:,1)=piz_aero(iof+i,k,:,1)
550        cgaero(i,k,:,1) =cg_aero(iof+i,k,:,1)
551        tauaero(i,k,:,2)=tau_aero(iof+i,k,:,2)
552        pizaero(i,k,:,2)=piz_aero(iof+i,k,:,2)
553        cgaero(i,k,:,2) =cg_aero(iof+i,k,:,2)
554      ENDDO
555    ENDDO
556
557!
558!===== iflag_rrtm ================================================
559!     
560    IF (iflag_rrtm == 0) THEN       !!!! remettre 0 juste pour tester l'ancien rayt via rrtm
561!--- Mise a zero des tableaux output du rayonnement LW-AR4 ----------             
562      DO k = 1, kflev+1
563      DO i = 1, kdlon
564!     print *,'RADLWSW: boucle mise a zero i k',i,k
565      ZFLUP(i,k)=0.
566      ZFLDN(i,k)=0.
567      ZFLUP0(i,k)=0.
568      ZFLDN0(i,k)=0.
569      ZLWFT0_i(i,k)=0.
570      ZFLUCUP_i(i,k)=0.
571      ZFLUCDWN_i(i,k)=0.
572      ENDDO
573      ENDDO
574      DO k = 1, kflev
575      DO i = 1, kdlon
576      zcool(i,k)=0.
577      zcool0(i,k)=0.
578      ENDDO
579      ENDDO
580      DO i = 1, kdlon
581      ztoplw(i)=0.
582      zsollw(i)=0.
583      ztoplw0(i)=0.
584      zsollw0(i)=0.
585      zsollwdown(i)=0.
586      ENDDO
587       ! Old radiation scheme, used for AR4 runs
588       ! average day-night ozone for longwave
589       CALL LW_LMDAR4(&
590            PPMB, PDP,&
591            PPSOL,PDT0,PEMIS,&
592            PTL, PTAVE, PWV, POZON(:, :, 1), PAER,&
593            PCLDLD,PCLDLU,&
594            PVIEW,&
595            zcool, zcool0,&
596            ztoplw,zsollw,ztoplw0,zsollw0,&
597            zsollwdown,&
598            ZFLUP, ZFLDN, ZFLUP0,ZFLDN0)
599!----- Mise a zero des tableaux output du rayonnement SW-AR4
600      DO k = 1, kflev+1
601      DO i = 1, kdlon
602      ZFSUP(i,k)=0.
603      ZFSDN(i,k)=0.
604      ZFSUP0(i,k)=0.
605      ZFSDN0(i,k)=0.
606      ZFSUPC0(i,k)=0.
607      ZFSDNC0(i,k)=0.
608      ZFLUPC0(i,k)=0.
609      ZFLDNC0(i,k)=0.
610      ZSWFT0_i(i,k)=0.
611      ZFCUP_i(i,k)=0.
612      ZFCDWN_i(i,k)=0.
613      ZFCCUP_i(i,k)=0.
614      ZFCCDWN_i(i,k)=0.
615      ZFLCCUP_i(i,k)=0.
616      ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
617      ENDDO
618      ENDDO
619      DO k = 1, kflev
620      DO i = 1, kdlon
621      zheat(i,k)=0.
622      zheat0(i,k)=0.
623      ENDDO
624      ENDDO
625      DO i = 1, kdlon
626      zalbpla(i)=0.
627      ztopsw(i)=0.
628      zsolsw(i)=0.
629      ztopsw0(i)=0.
630      zsolsw0(i)=0.
631      ztopswadaero(i)=0.
632      zsolswadaero(i)=0.
633      ztopswaiaero(i)=0.
634      zsolswaiaero(i)=0.
635      ENDDO
636!     print *,'Avant SW_LMDAR4: PSCT zrmu0 zfract',PSCT, zrmu0, zfract
637       ! daylight ozone, if we have it, for short wave
638       IF (.NOT. new_aod) THEN
639          ! use old version
640          CALL SW_LMDAR4(PSCT, zrmu0, zfract,&
641               PPMB, PDP, &
642               PPSOL, PALBD, PALBP,&
643               PTAVE, PWV, PQS, POZON(:, :, size(wo, 3)), PAER,&
644               PCLDSW, PTAU, POMEGA, PCG,&
645               zheat, zheat0,&
646               zalbpla,ztopsw,zsolsw,ztopsw0,zsolsw0,&
647               ZFSUP,ZFSDN,ZFSUP0,ZFSDN0,&
648               tauaero(:,:,5,:), pizaero(:,:,5,:), cgaero(:,:,5,:),&
649               PTAUA, POMEGAA,&
650               ztopswadaero,zsolswadaero,&
651               ztopswaiaero,zsolswaiaero,&
652               ok_ade, ok_aie)
653         
654       ELSE ! new_aod=T         
655          CALL SW_AEROAR4(PSCT, zrmu0, zfract,&
656               PPMB, PDP,&
657               PPSOL, PALBD, PALBP,&
658               PTAVE, PWV, PQS, POZON(:, :, size(wo, 3)), PAER,&
659               PCLDSW, PTAU, POMEGA, PCG,&
660               zheat, zheat0,&
661               zalbpla,ztopsw,zsolsw,ztopsw0,zsolsw0,&
662               ZFSUP,ZFSDN,ZFSUP0,ZFSDN0,&
663               tauaero, pizaero, cgaero, &
664               PTAUA, POMEGAA,&
665               ztopswadaero,zsolswadaero,&
666               ztopswad0aero,zsolswad0aero,&
667               ztopswaiaero,zsolswaiaero, &
668               ztopsw_aero,ztopsw0_aero,&
669               zsolsw_aero,zsolsw0_aero,&
670               ztopswcf_aero,zsolswcf_aero, &
671               ok_ade, ok_aie, flag_aerosol,flag_aerosol_strat)
672       ENDIF
673
674       ZSWFT0_i(:,:) = ZFSDN0(:,:)-ZFSUP0(:,:)
675       ZLWFT0_i(:,:) =-ZFLDN0(:,:)-ZFLUP0(:,:)
676
677       DO i=1,kdlon
678       DO k=1,kflev+1
679!        print *,'iof i k klon klev=',iof,i,k,klon,klev
680         lwdn0 ( iof+i,k)   = ZFLDN0 ( i,k)
681         lwdn  ( iof+i,k)   = ZFLDN  ( i,k)
682         lwup0 ( iof+i,k)   = ZFLUP0 ( i,k)
683         lwup  ( iof+i,k)   = ZFLUP  ( i,k)
684         swdn0 ( iof+i,k)   = ZFSDN0 ( i,k)
685         swdn  ( iof+i,k)   = ZFSDN  ( i,k)
686         swup0 ( iof+i,k)   = ZFSUP0 ( i,k)
687         swup  ( iof+i,k)   = ZFSUP  ( i,k)
688       ENDDO 
689       ENDDO 
690!          print*,'SW_AR4 ZFSDN0 1 , klev:',ZFSDN0(1:klon,1),ZFSDN0(1:klon,klev)
691!          print*,'SW_AR4 swdn0  1 , klev:',swdn0(1:klon,1),swdn0(1:klon,klev)
692!          print*,'SW_AR4 ZFSUP0 1 , klev:',ZFSUP0(1:klon,1),ZFSUP0(1:klon,klev)
693!          print*,'SW_AR4 swup0  1 , klev:',swup0(1:klon,1),swup0(1:klon,klev)
694!          print*,'SW_AR4 ZFSDN  1 , klev:',ZFSDN(1:klon,1) ,ZFSDN(1:klon,klev)
695!          print*,'SW_AR4 ZFSUP  1 , klev:',ZFSUP(1:klon,1) ,ZFSUP(1:klon,klev)
696    ELSE 
697#ifdef CPP_RRTM
698!      if (prt_level.gt.10)write(lunout,*)'CPP_RRTM=.T.'
699!===== iflag_rrtm=1, on passe dans SW via RECMWFL ===============
700
701      DO k = 1, kflev+1
702      DO i = 1, kdlon
703      ZEMTD_i(i,k)=0.
704      ZEMTU_i(i,k)=0.
705      ZTRSO_i(i,k)=0.
706      ZTH_i(i,k)=0.
707      ZLWFT_i(i,k)=0.
708      ZSWFT_i(i,k)=0.
709      ZFLUX_i(i,1,k)=0.
710      ZFLUX_i(i,2,k)=0.
711      ZFLUC_i(i,1,k)=0.
712      ZFLUC_i(i,2,k)=0.
713      ZFSDWN_i(i,k)=0.
714      ZFCDWN_i(i,k)=0.
715      ZFCCDWN_i(i,k)=0.
716      ZFSUP_i(i,k)=0.
717      ZFCUP_i(i,k)=0.
718      ZFCCUP_i(i,k)=0.
719      ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
720      ZFLCCUP_i(i,k)=0.
721      ENDDO
722      ENDDO
723!
724!--OB
725!--aerosol TOT  - anthropogenic+natural
726!--aerosol NAT  - natural only
727!
728      DO i = 1, kdlon
729      DO k = 1, kflev
730      DO kk=1, NSW
731!
732      PTAU_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
733      PPIZA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
734      PCGA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
735!
736      PTAU_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
737      PPIZA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
738      PCGA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
739!
740      ENDDO
741      ENDDO
742      ENDDO
743!-end OB
744!
745!--C. Kleinschmitt
746!--aerosol TOT  - anthropogenic+natural
747!--aerosol NAT  - natural only
748!
749      DO i = 1, kdlon
750      DO k = 1, kflev
751      DO kk=1, NLW
752!
753      PTAU_LW_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,2,kk)
754      PTAU_LW_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,1,kk)
755!
756      ENDDO
757      ENDDO
758      ENDDO
759!-end C. Kleinschmitt
760!     
761      DO i = 1, kdlon
762      ZCTRSO(i,1)=0.
763      ZCTRSO(i,2)=0.
764      ZCEMTR(i,1)=0.
765      ZCEMTR(i,2)=0.
766      ZTRSOD(i)=0.
767      ZLWFC(i,1)=0.
768      ZLWFC(i,2)=0.
769      ZSWFC(i,1)=0.
770      ZSWFC(i,2)=0.
771      PFSDNN(i)=0.
772      PFSDNV(i)=0.
773      DO kk = 1, NSW
774      PSFSWDIR(i,kk)=0.
775      PSFSWDIF(i,kk)=0.
776      ENDDO
777      ENDDO
778!----- Fin des mises a zero des tableaux output de RECMWF -------------------             
779!        GEMU(1:klon)=sin(rlatd(1:klon))
780! On met les donnees dans l'ordre des niveaux arpege
781         paprs_i(:,1)=paprs(:,klev+1)
782         do k=1,klev
783            paprs_i(1:klon,k+1) =paprs(1:klon,klev+1-k)
784            pplay_i(1:klon,k)   =pplay(1:klon,klev+1-k)
785            cldfra_i(1:klon,k)  =cldfra(1:klon,klev+1-k)
786            PDP_i(1:klon,k)     =PDP(1:klon,klev+1-k)
787            t_i(1:klon,k)       =t(1:klon,klev+1-k)
788            q_i(1:klon,k)       =q(1:klon,klev+1-k)
789            qsat_i(1:klon,k)    =qsat(1:klon,klev+1-k)
790            flwc_i(1:klon,k)    =flwc(1:klon,klev+1-k)
791            fiwc_i(1:klon,k)    =fiwc(1:klon,klev+1-k)
792            ref_liq_i(1:klon,k) =ref_liq(1:klon,klev+1-k)
793            ref_ice_i(1:klon,k) =ref_ice(1:klon,klev+1-k)
794!-OB
795            ref_liq_pi_i(1:klon,k) =ref_liq_pi(1:klon,klev+1-k)
796            ref_ice_pi_i(1:klon,k) =ref_ice_pi(1:klon,klev+1-k)
797         enddo
798         do k=1,kflev
799           POZON_i(1:klon,k,:)=POZON(1:klon,kflev+1-k,:)
800!!!            POZON_i(1:klon,k)=POZON(1:klon,k)            !!! on laisse 1=sol et klev=top
801!          print *,'Juste avant RECMWFL: k tsol temp',k,tsol,t(1,k)
802!!!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6     
803            do i=1,6
804            PAER_i(1:klon,k,i)=PAER(1:klon,kflev+1-k,i)
805            enddo
806         enddo
807!       print *,'RADLWSW: avant RECMWFL, RI0,rmu0=',solaire,rmu0
808
809!  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
810! La version ARPEGE1D utilise differentes valeurs de la constante
811! solaire suivant le rayonnement utilise.
812! A controler ...
813! SOLAR FLUX AT THE TOP (/YOMPHY3/)
814! introduce season correction
815!--------------------------------------
816! RII0 = RIP0
817! IF(LRAYFM)
818! RII0 = RIP0M   ! =rip0m if Morcrette non-each time step call.
819! IF(LRAYFM15)
820! RII0 = RIP0M15 ! =rip0m if Morcrette non-each time step call.
821         RII0=solaire/zdist/zdist
822!print*,'+++ radlwsw: solaire ,RII0',solaire,RII0
823!  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
824! Ancien appel a RECMWF (celui du cy25)
825!        CALL RECMWF (ist , iend, klon , ktdia , klev   , kmode ,
826!    s   PALBD    , PALBP   , paprs_i , pplay_i , RCO2   , cldfra_i,
827!    s   POZON_i  , PAER_i  , PDP_i   , PEMIS   , GEMU   , rmu0,
828!    s    q_i     , qsat_i  , fiwc_i  , flwc_i  , zmasq  , t_i  ,tsol,
829!    s   ZEMTD_i  , ZEMTU_i , ZTRSO_i ,
830!    s   ZTH_i    , ZCTRSO  , ZCEMTR  , ZTRSOD  ,
831!    s   ZLWFC    , ZLWFT_i , ZSWFC   , ZSWFT_i ,
832!    s   ZFLUX_i  , ZFLUC_i , ZFSDWN_i, ZFSUP_i , ZFCDWN_i,ZFCUP_i)
833!    s   'RECMWF ')
834!
835      if(lldebug) then
836        CALL writefield_phy('paprs_i',paprs_i,klev+1)
837        CALL writefield_phy('pplay_i',pplay_i,klev)
838        CALL writefield_phy('cldfra_i',cldfra_i,klev)
839        CALL writefield_phy('pozon_i',POZON_i,klev)
840        CALL writefield_phy('paer_i',PAER_i,klev)
841        CALL writefield_phy('pdp_i',PDP_i,klev)
842        CALL writefield_phy('q_i',q_i,klev)
843        CALL writefield_phy('qsat_i',qsat_i,klev)
844        CALL writefield_phy('fiwc_i',fiwc_i,klev)
845        CALL writefield_phy('flwc_i',flwc_i,klev)
846        CALL writefield_phy('t_i',t_i,klev)
847        CALL writefield_phy('palbd_new',PALBD_NEW,NSW)
848        CALL writefield_phy('palbp_new',PALBP_NEW,NSW)
849      endif
850
851! Nouvel appel a RECMWF (celui du cy32t0)
852         CALL RECMWF_AERO (ist , iend, klon , ktdia  , klev   , kmode ,&
853         PALBD_NEW,PALBP_NEW, paprs_i , pplay_i , RCO2   , cldfra_i,&
854         POZON_i  , PAER_i  , PDP_i   , PEMIS   , rmu0   ,&
855          q_i     , qsat_i  , fiwc_i  , flwc_i  , zmasq  , t_i  ,tsol,&
856         ref_liq_i, ref_ice_i, &
857         ref_liq_pi_i, ref_ice_pi_i, &   ! rajoute par OB pour diagnostiquer effet indirect
858         ZEMTD_i  , ZEMTU_i , ZTRSO_i ,&
859         ZTH_i    , ZCTRSO  , ZCEMTR  , ZTRSOD  ,&
860         ZLWFC    , ZLWFT_i , ZSWFC   , ZSWFT_i ,&
861         PSFSWDIR , PSFSWDIF, PFSDNN  , PFSDNV  ,&
862         PPIZA_TOT, PCGA_TOT,PTAU_TOT,&
863         PPIZA_NAT, PCGA_NAT,PTAU_NAT,           &  ! rajoute par OB pour diagnostiquer effet direct
864         PTAU_LW_TOT, PTAU_LW_NAT,               &  ! rajoute par C. Kleinschmitt
865         ZFLUX_i  , ZFLUC_i ,&
866         ZFSDWN_i , ZFSUP_i , ZFCDWN_i, ZFCUP_i, ZFCCDWN_i, ZFCCUP_i, ZFLCCDWN_i, ZFLCCUP_i, &
867         ZTOPSWADAERO,ZSOLSWADAERO,&  ! rajoute par OB pour diagnostics
868         ZTOPSWAD0AERO,ZSOLSWAD0AERO,&
869         ZTOPSWAIAERO,ZSOLSWAIAERO, &
870         ZTOPSWCF_AERO,ZSOLSWCF_AERO, &
871         ZTOPLWADAERO,ZSOLLWADAERO,&  ! rajoute par C. Kleinscmitt pour LW diagnostics
872         ZTOPLWAD0AERO,ZSOLLWAD0AERO,&
873         ZTOPLWAIAERO,ZSOLLWAIAERO, &
874         ok_ade, ok_aie, flag_aerosol,flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback) ! flags aerosols
875           
876!        print *,'RADLWSW: apres RECMWF'
877      if(lldebug) then
878        CALL writefield_phy('zemtd_i',ZEMTD_i,klev+1)
879        CALL writefield_phy('zemtu_i',ZEMTU_i,klev+1)
880        CALL writefield_phy('ztrso_i',ZTRSO_i,klev+1)
881        CALL writefield_phy('zth_i',ZTH_i,klev+1)
882        CALL writefield_phy('zctrso',ZCTRSO,2)
883        CALL writefield_phy('zcemtr',ZCEMTR,2)
884        CALL writefield_phy('ztrsod',ZTRSOD,1)
885        CALL writefield_phy('zlwfc',ZLWFC,2)
886        CALL writefield_phy('zlwft_i',ZLWFT_i,klev+1)
887        CALL writefield_phy('zswfc',ZSWFC,2)
888        CALL writefield_phy('zswft_i',ZSWFT_i,klev+1)
889        CALL writefield_phy('psfswdir',PSFSWDIR,6)
890        CALL writefield_phy('psfswdif',PSFSWDIF,6)
891        CALL writefield_phy('pfsdnn',PFSDNN,1)
892        CALL writefield_phy('pfsdnv',PFSDNV,1)
893        CALL writefield_phy('ppiza_dst',PPIZA_TOT,klev)
894        CALL writefield_phy('pcga_dst',PCGA_TOT,klev)
895        CALL writefield_phy('ptaurel_dst',PTAU_TOT,klev)
896        CALL writefield_phy('zflux_i',ZFLUX_i,klev+1)
897        CALL writefield_phy('zfluc_i',ZFLUC_i,klev+1)
898        CALL writefield_phy('zfsdwn_i',ZFSDWN_i,klev+1)
899        CALL writefield_phy('zfsup_i',ZFSUP_i,klev+1)
900        CALL writefield_phy('zfcdwn_i',ZFCDWN_i,klev+1)
901        CALL writefield_phy('zfcup_i',ZFCUP_i,klev+1)
902      endif
903! --------- output RECMWFL
904!  ZEMTD        (KPROMA,KLEV+1)  ; TOTAL DOWNWARD LONGWAVE EMISSIVITY
905!  ZEMTU        (KPROMA,KLEV+1)  ; TOTAL UPWARD   LONGWAVE EMISSIVITY
906!  ZTRSO        (KPROMA,KLEV+1)  ; TOTAL SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
907!  ZTH          (KPROMA,KLEV+1)  ; HALF LEVEL TEMPERATURE
908!  ZCTRSO       (KPROMA,2)       ; CLEAR-SKY SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
909!  ZCEMTR       (KPROMA,2)       ; CLEAR-SKY NET LONGWAVE EMISSIVITY
910!  ZTRSOD       (KPROMA)         ; TOTAL-SKY SURFACE SW TRANSMISSITY
911!  ZLWFC        (KPROMA,2)       ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES
912!  ZLWFT        (KPROMA,KLEV+1)  ; TOTAL-SKY LONGWAVE FLUXES
913!  ZSWFC        (KPROMA,2)       ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES
914!  ZSWFT        (KPROMA,KLEV+1)  ; TOTAL-SKY SHORTWAVE FLUXES
915!  PPIZA_TOT    (KPROMA,KLEV,NSW); Single scattering albedo of total aerosols
916!  PCGA_TOT     (KPROMA,KLEV,NSW); Assymetry factor for total aerosols
917!  PTAU_TOT     (KPROMA,KLEV,NSW); Optical depth of total aerosols
918!  PPIZA_NAT    (KPROMA,KLEV,NSW); Single scattering albedo of natural aerosols
919!  PCGA_NAT     (KPROMA,KLEV,NSW); Assymetry factor for natural aerosols
920!  PTAU_NAT     (KPROMA,KLEV,NSW); Optical depth of natiral aerosols
921!  PTAU_LW_TOT  (KPROMA,KLEV,NLW); LW Optical depth of total aerosols 
922!  PTAU_LW_NAT  (KPROMA,KLEV,NLW); LW Optical depth of natural aerosols 
923!  PSFSWDIR     (KPROMA,NSW)     ;
924!  PSFSWDIF     (KPROMA,NSW)     ;
925!  PFSDNN       (KPROMA)         ;
926!  PFSDNV       (KPROMA)         ;
927! ---------
928! ---------
929! On retablit l'ordre des niveaux lmd pour les tableaux de sortie
930! D autre part, on multiplie les resultats SW par fract pour etre coherent
931! avec l ancien rayonnement AR4. Si nuit, fract=0 donc pas de
932! rayonnement SW. (MPL 260609)
933      DO k=0,klev
934         DO i=1,klon
935         ZEMTD(i,k+1)  = ZEMTD_i(i,k+1)
936         ZEMTU(i,k+1)  = ZEMTU_i(i,k+1)
937         ZTRSO(i,k+1)  = ZTRSO_i(i,k+1)
938         ZTH(i,k+1)    = ZTH_i(i,k+1)
939!        ZLWFT(i,k+1)  = ZLWFT_i(i,klev+1-k)
940!        ZSWFT(i,k+1)  = ZSWFT_i(i,klev+1-k)
941         ZFLUP(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,1,k+1)
942         ZFLDN(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,2,k+1)
943         ZFLUP0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,1,k+1)
944         ZFLDN0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,2,k+1)
945         ZFSDN(i,k+1)  = ZFSDWN_i(i,k+1)*fract(i)
946         ZFSDN0(i,k+1) = ZFCDWN_i(i,k+1)*fract(i)
947         ZFSDNC0(i,k+1)= ZFCCDWN_i(i,k+1)*fract(i)
948         ZFSUP (i,k+1) = ZFSUP_i(i,k+1)*fract(i)
949         ZFSUP0(i,k+1) = ZFCUP_i(i,k+1)*fract(i)
950         ZFSUPC0(i,k+1)= ZFCCUP_i(i,k+1)*fract(i)
951         ZFLDNC0(i,k+1)= ZFLCCDWN_i(i,k+1)
952         ZFLUPC0(i,k+1)= ZFLCCUP_i(i,k+1)
953!   Nouveau calcul car visiblement ZSWFT et ZSWFC sont nuls dans RRTM cy32
954!   en sortie de radlsw.F90 - MPL 7.01.09
955         ZSWFT(i,k+1)  = (ZFSDWN_i(i,k+1)-ZFSUP_i(i,k+1))*fract(i)
956         ZSWFT0_i(i,k+1) = (ZFCDWN_i(i,k+1)-ZFCUP_i(i,k+1))*fract(i)
957!        WRITE(*,'("FSDN FSUP FCDN FCUP: ",4E12.5)') ZFSDWN_i(i,k+1),&
958!        ZFSUP_i(i,k+1),ZFCDWN_i(i,k+1),ZFCUP_i(i,k+1)
959         ZLWFT(i,k+1) =-ZFLUX_i(i,2,k+1)-ZFLUX_i(i,1,k+1)
960         ZLWFT0_i(i,k+1)=-ZFLUC_i(i,2,k+1)-ZFLUC_i(i,1,k+1)
961!        print *,'FLUX2 FLUX1 FLUC2 FLUC1',ZFLUX_i(i,2,k+1),&
962!    & ZFLUX_i(i,1,k+1),ZFLUC_i(i,2,k+1),ZFLUC_i(i,1,k+1)
963         ENDDO
964      ENDDO
965
966!--ajout OB
967      ZTOPSWADAERO(:) =ZTOPSWADAERO(:) *fract(:)
968      ZSOLSWADAERO(:) =ZSOLSWADAERO(:) *fract(:)
969      ZTOPSWAD0AERO(:)=ZTOPSWAD0AERO(:)*fract(:)
970      ZSOLSWAD0AERO(:)=ZSOLSWAD0AERO(:)*fract(:)
971      ZTOPSWAIAERO(:) =ZTOPSWAIAERO(:) *fract(:)
972      ZSOLSWAIAERO(:) =ZSOLSWAIAERO(:) *fract(:)
973      ZTOPSWCF_AERO(:,1)=ZTOPSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
974      ZTOPSWCF_AERO(:,2)=ZTOPSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
975      ZTOPSWCF_AERO(:,3)=ZTOPSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
976      ZSOLSWCF_AERO(:,1)=ZSOLSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
977      ZSOLSWCF_AERO(:,2)=ZSOLSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
978      ZSOLSWCF_AERO(:,3)=ZSOLSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
979
980!     print*,'SW_RRTM ZFSDN0 1 , klev:',ZFSDN0(1:klon,1),ZFSDN0(1:klon,klev)
981!     print*,'SW_RRTM ZFSUP0 1 , klev:',ZFSUP0(1:klon,1),ZFSUP0(1:klon,klev)
982!     print*,'SW_RRTM ZFSDN  1 , klev:',ZFSDN(1:klon,1),ZFSDN(1:klon,klev)
983!     print*,'SW_RRTM ZFSUP  1 , klev:',ZFSUP(1:klon,1),ZFSUP(1:klon,klev)     
984!     print*,'OK1'
985! ---------
986! ---------
987! On renseigne les champs LMDz, pour avoir la meme chose qu'en sortie de
988! LW_LMDAR4 et SW_LMDAR4
989      DO i = 1, kdlon
990         zsolsw(i)    = ZSWFT(i,1)
991         zsolsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,1)
992!        zsolsw0(i)   = ZFSDN0(i,1)     -ZFSUP0(i,1)
993         ztopsw(i)    = ZSWFT(i,klev+1)
994         ztopsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,klev+1)
995!        ztopsw0(i)   = ZFSDN0(i,klev+1)-ZFSUP0(i,klev+1)
996!         
997!        zsollw(i)    = ZFLDN(i,1)      -ZFLUP(i,1)
998!        zsollw0(i)   = ZFLDN0(i,1)     -ZFLUP0(i,1)
999!        ztoplw(i)    = ZFLDN(i,klev+1) -ZFLUP(i,klev+1)
1000!        ztoplw0(i)   = ZFLDN0(i,klev+1)-ZFLUP0(i,klev+1)
1001         zsollw(i)    = ZLWFT(i,1)
1002         zsollw0(i)   = ZLWFT0_i(i,1)
1003         ztoplw(i)    = ZLWFT(i,klev+1)*(-1)
1004         ztoplw0(i)   = ZLWFT0_i(i,klev+1)*(-1)
1005!         
1006           IF (fract(i) == 0.) THEN
1007!!!!! A REVOIR MPL (20090630) ca n a pas de sens quand fract=0
1008! pas plus que dans le sw_AR4
1009          zalbpla(i)   = 1.0e+39
1010         ELSE
1011          zalbpla(i)   = ZFSUP(i,klev+1)/ZFSDN(i,klev+1)
1012         ENDIF
1013!!! 5 juin 2015
1014!!! Correction MP bug RRTM
1015         zsollwdown(i)= -1.*ZFLDN(i,1)
1016      ENDDO
1017!     print*,'OK2'
1018
1019! extrait de SW_AR4
1020!     DO k = 1, KFLEV
1021!        kpl1 = k+1
1022!        DO i = 1, KDLON
1023!           PHEAT(i,k) = -(ZFSUP(i,kpl1)-ZFSUP(i,k)) -(ZFSDN(i,k)-ZFSDN(i,kpl1))
1024!           PHEAT(i,k) = PHEAT(i,k) * RDAY*RG/RCPD / PDP(i,k)
1025! ZLWFT(klon,k),ZSWFT
1026
1027      do k=1,kflev
1028         do i=1,kdlon
1029           zheat(i,k)=(ZSWFT(i,k+1)-ZSWFT(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1030           zheat0(i,k)=(ZSWFT0_i(i,k+1)-ZSWFT0_i(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1031           zcool(i,k)=(ZLWFT(i,k)-ZLWFT(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1032           zcool0(i,k)=(ZLWFT0_i(i,k)-ZLWFT0_i(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1033!          print *,'heat cool heat0 cool0 ',zheat(i,k),zcool(i,k),zheat0(i,k),zcool0(i,k)
1034!          ZFLUCUP_i(i,k)=ZFLUC_i(i,1,k)
1035!          ZFLUCDWN_i(i,k)=ZFLUC_i(i,2,k)         
1036         enddo
1037      enddo
1038#else
1039    abort_message="You should compile with -rrtm if running with iflag_rrtm=1"
1040    call abort_physic(modname, abort_message, 1)
1041#endif
1042    ENDIF ! iflag_rrtm
1043!======================================================================
1044
1045    DO i = 1, kdlon
1046      topsw(iof+i) = ztopsw(i)
1047      toplw(iof+i) = ztoplw(i)
1048      solsw(iof+i) = zsolsw(i)
1049      sollw(iof+i) = zsollw(i)
1050      sollwdown(iof+i) = zsollwdown(i)
1051      DO k = 1, kflev+1
1052        lwdn0 ( iof+i,k)   = ZFLDN0 ( i,k)
1053        lwdn  ( iof+i,k)   = ZFLDN  ( i,k)
1054        lwup0 ( iof+i,k)   = ZFLUP0 ( i,k)
1055        lwup  ( iof+i,k)   = ZFLUP  ( i,k)
1056      ENDDO
1057      topsw0(iof+i) = ztopsw0(i)
1058      toplw0(iof+i) = ztoplw0(i)
1059      solsw0(iof+i) = zsolsw0(i)
1060      sollw0(iof+i) = zsollw0(i)
1061      albpla(iof+i) = zalbpla(i)
1062
1063      DO k = 1, kflev+1
1064        swdnc0( iof+i,k)   = ZFSDNC0( i,k)
1065        swdn0 ( iof+i,k)   = ZFSDN0 ( i,k)
1066        swdn  ( iof+i,k)   = ZFSDN  ( i,k)
1067        swupc0( iof+i,k)   = ZFSUPC0( i,k)
1068        swup0 ( iof+i,k)   = ZFSUP0 ( i,k)
1069        swup  ( iof+i,k)   = ZFSUP  ( i,k)
1070        lwdnc0( iof+i,k)   = ZFLDNC0( i,k)
1071        lwupc0( iof+i,k)   = ZFLUPC0( i,k)
1072      ENDDO
1073    ENDDO
1074    !-transform the aerosol forcings, if they have
1075    ! to be calculated
1076    IF (ok_ade) THEN
1077        DO i = 1, kdlon
1078          topswad_aero(iof+i) = ztopswadaero(i)
1079          topswad0_aero(iof+i) = ztopswad0aero(i)
1080          solswad_aero(iof+i) = zsolswadaero(i)
1081          solswad0_aero(iof+i) = zsolswad0aero(i)
1082! MS the following lines seem to be wrong, why is iof on right hand side???
1083!          topsw_aero(iof+i,:) = ztopsw_aero(iof+i,:)
1084!          topsw0_aero(iof+i,:) = ztopsw0_aero(iof+i,:)
1085!          solsw_aero(iof+i,:) = zsolsw_aero(iof+i,:)
1086!          solsw0_aero(iof+i,:) = zsolsw0_aero(iof+i,:)
1087          topsw_aero(iof+i,:) = ztopsw_aero(i,:)
1088          topsw0_aero(iof+i,:) = ztopsw0_aero(i,:)
1089          solsw_aero(iof+i,:) = zsolsw_aero(i,:)
1090          solsw0_aero(iof+i,:) = zsolsw0_aero(i,:)
1091          topswcf_aero(iof+i,:) = ztopswcf_aero(i,:)
1092          solswcf_aero(iof+i,:) = zsolswcf_aero(i,:)   
1093          !-LW
1094          toplwad_aero(iof+i) = ztoplwadaero(i)
1095          toplwad0_aero(iof+i) = ztoplwad0aero(i)
1096          sollwad_aero(iof+i) = zsollwadaero(i)
1097          sollwad0_aero(iof+i) = zsollwad0aero(i)   
1098        ENDDO
1099    ELSE
1100        DO i = 1, kdlon
1101          topswad_aero(iof+i) = 0.0
1102          solswad_aero(iof+i) = 0.0
1103          topswad0_aero(iof+i) = 0.0
1104          solswad0_aero(iof+i) = 0.0
1105          topsw_aero(iof+i,:) = 0.
1106          topsw0_aero(iof+i,:) =0.
1107          solsw_aero(iof+i,:) = 0.
1108          solsw0_aero(iof+i,:) = 0.
1109          !-LW
1110          toplwad_aero(iof+i) = 0.0
1111          sollwad_aero(iof+i) = 0.0
1112          toplwad0_aero(iof+i) = 0.0
1113          sollwad0_aero(iof+i) = 0.0
1114        ENDDO
1115    ENDIF
1116    IF (ok_aie) THEN
1117        DO i = 1, kdlon
1118          topswai_aero(iof+i) = ztopswaiaero(i)
1119          solswai_aero(iof+i) = zsolswaiaero(i)
1120          !-LW
1121          toplwai_aero(iof+i) = ztoplwaiaero(i)
1122          sollwai_aero(iof+i) = zsollwaiaero(i)
1123        ENDDO
1124    ELSE
1125        DO i = 1, kdlon
1126          topswai_aero(iof+i) = 0.0
1127          solswai_aero(iof+i) = 0.0
1128          !-LW
1129          toplwai_aero(iof+i) = 0.0
1130          sollwai_aero(iof+i) = 0.0
1131        ENDDO
1132    ENDIF
1133    DO k = 1, kflev
1134      DO i = 1, kdlon
1135        !        scale factor to take into account the difference between
1136        !        dry air and watter vapour scpecifi! heat capacity
1137        zznormcp=1.0+RVTMP2*PWV(i,k)
1138        heat(iof+i,k) = zheat(i,k)/zznormcp
1139        cool(iof+i,k) = zcool(i,k)/zznormcp
1140        heat0(iof+i,k) = zheat0(i,k)/zznormcp
1141        cool0(iof+i,k) = zcool0(i,k)/zznormcp
1142      ENDDO
1143    ENDDO
1144
1145 ENDDO ! j = 1, nb_gr
1146
1147END SUBROUTINE radlwsw
1148
1149end module radlwsw_m
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.