source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/radlwsw_m.F90 @ 3989

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addition of flag_volc_surfstrat required for VOLMIP
This flag can select either surface or the atmospheric effects of volcanic aerosols to separate the effects.

  • 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: 60.6 KB
Line 
1!
2! $Id: radlwsw_m.F90 3989 2021-10-10 07:18:17Z oboucher $
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, 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, &
24   qsat, flwc, fiwc, &
25   ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
26   heat,heat0,cool,cool0,albpla,&
27   heat_volc, cool_volc,&
28   topsw,toplw,solsw,solswfdiff,sollw,&
29   sollwdown,&
30   topsw0,toplw0,solsw0,sollw0,&
31   lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,&
32   swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup,&
33   topswad_aero, solswad_aero,&
34   topswai_aero, solswai_aero, &
35   topswad0_aero, solswad0_aero,&
36   topsw_aero, topsw0_aero,&
37   solsw_aero, solsw0_aero, &
38   topswcf_aero, solswcf_aero,&
39!-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
40   toplwad_aero, sollwad_aero,&
41   toplwai_aero, sollwai_aero, &
42   toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
43!-end
44   ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0,&
45   ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
46
47! Modules necessaires
48  USE DIMPHY
49  USE assert_m, ONLY : assert
50  USE infotrac_phy, ONLY : type_trac
51  USE write_field_phy
52
53#ifdef REPROBUS
54  USE CHEM_REP, ONLY : solaireTIME, ok_SUNTIME, ndimozon
55#endif
56
57#ifdef CPP_RRTM
58!    modules necessaires au rayonnement
59!    -----------------------------------------
60      USE YOERAD   , ONLY : NLW, LRRTM    ,LCCNL    ,LCCNO ,&
61          NRADIP   , NRADLP , NICEOPT, NLIQOPT ,RCCNLND  , RCCNSEA
62      USE YOELW    , ONLY : NSIL     ,NTRA     ,NUA      ,TSTAND   ,XP
63      USE YOESW    , ONLY : RYFWCA   ,RYFWCB   ,RYFWCC   ,RYFWCD,&   
64          RYFWCE   ,RYFWCF   ,REBCUA   ,REBCUB   ,REBCUC,&   
65          REBCUD   ,REBCUE   ,REBCUF   ,REBCUI   ,REBCUJ,& 
66          REBCUG   ,REBCUH   ,RHSAVI   ,RFULIO   ,RFLAA0,& 
67          RFLAA1   ,RFLBB0   ,RFLBB1   ,RFLBB2   ,RFLBB3,& 
68          RFLCC0   ,RFLCC1   ,RFLCC2   ,RFLCC3   ,RFLDD0,& 
69          RFLDD1   ,RFLDD2   ,RFLDD3   ,RFUETA   ,RASWCA,&
70          RASWCB   ,RASWCC   ,RASWCD   ,RASWCE   ,RASWCF
71      USE YOERDU   , ONLY : NUAER  ,NTRAER ,REPLOG ,REPSC  ,REPSCW ,DIFF
72      USE YOERRTWN , ONLY : DELWAVE   ,TOTPLNK     
73      USE YOMPHY3  , ONLY : RII0
74#endif
75      USE aero_mod
76
77! AI 02.2021
78! Besoin pour ECRAD de pctsrf, zmasq, longitude, altitude
79#ifdef CPP_ECRAD
80      USE geometry_mod, ONLY: latitude, longitude
81      USE phys_state_var_mod, ONLY: pctsrf
82      USE indice_sol_mod
83      USE time_phylmdz_mod, only: current_time
84      USE phys_cal_mod, only: day_cur
85#endif
86
87  !======================================================================
88  ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19960719
89  ! Objet: interface entre le modele et les rayonnements
90  ! Arguments:
91  !                  INPUTS
92  ! dist----- input-R- distance astronomique terre-soleil
93  ! rmu0----- input-R- cosinus de l'angle zenithal
94  ! fract---- input-R- duree d'ensoleillement normalisee
95  ! co2_ppm-- input-R- concentration du gaz carbonique (en ppm)
96  ! paprs---- input-R- pression a inter-couche (Pa)
97  ! pplay---- input-R- pression au milieu de couche (Pa)
98  ! tsol----- input-R- temperature du sol (en K)
99  ! alb1----- input-R- albedo du sol(entre 0 et 1) dans l'interval visible
100  ! alb2----- input-R- albedo du sol(entre 0 et 1) dans l'interval proche infra-rouge   
101  ! t-------- input-R- temperature (K)
102  ! q-------- input-R- vapeur d'eau (en kg/kg)
103  ! cldfra--- input-R- fraction nuageuse (entre 0 et 1)
104  ! cldtaupd- input-R- epaisseur optique des nuages dans le visible (present-day value)
105  ! cldemi--- input-R- emissivite des nuages dans l'IR (entre 0 et 1)
106  ! ok_ade--- input-L- apply the Aerosol Direct Effect or not?
107  ! ok_aie--- input-L- apply the Aerosol Indirect Effect or not?
108  ! ok_volcan input-L- activate volcanic diags (SW heat & LW cool rate, SW & LW flux)
109  ! flag_volc_surfstrat input-I- activate volcanic surf cooling or strato heating (or nothing)
110  ! flag_aerosol input-I- aerosol flag from 0 to 6
111  ! flag_aerosol_strat input-I- use stratospheric aerosols flag (0, 1, 2)
112  ! flag_aer_feedback  input-I- activate aerosol radiative feedback (T, F)
113  ! tau_ae, piz_ae, cg_ae input-R- aerosol optical properties (calculated in aeropt.F)
114  ! cldtaupi  input-R- epaisseur optique des nuages dans le visible
115  !                   calculated for pre-industrial (pi) aerosol concentrations, i.e. with smaller
116  !                   droplet concentration, thus larger droplets, thus generally cdltaupi cldtaupd
117  !                   it is needed for the diagnostics of the aerosol indirect radiative forcing     
118  !
119  !                  OUTPUTS
120  ! heat-----output-R- echauffement atmospherique (visible) (K/jour)
121  ! cool-----output-R- refroidissement dans l'IR (K/jour)
122  ! albpla---output-R- albedo planetaire (entre 0 et 1)
123  ! topsw----output-R- flux solaire net au sommet de l'atm.
124  ! toplw----output-R- ray. IR montant au sommet de l'atmosphere
125  ! solsw----output-R- flux solaire net a la surface
126  ! solswfdiff----output-R- fraction de rayonnement diffus pour le flux solaire descendant a la surface
127  ! sollw----output-R- ray. IR montant a la surface
128  ! solswad---output-R- ray. solaire net absorbe a la surface (aerosol dir)
129  ! topswad---output-R- ray. solaire absorbe au sommet de l'atm. (aerosol dir)
130  ! solswai---output-R- ray. solaire net absorbe a la surface (aerosol ind)
131  ! topswai---output-R- ray. solaire absorbe au sommet de l'atm. (aerosol ind)
132  !
133  ! heat_volc-----output-R- echauffement atmospherique  du au forcage volcanique (visible) (K/s)
134  ! cool_volc-----output-R- refroidissement dans l'IR du au forcage volcanique (K/s)
135  !
136  ! ATTENTION: swai and swad have to be interpreted in the following manner:
137  ! ---------
138  ! ok_ade=F & ok_aie=F -both are zero
139  ! ok_ade=T & ok_aie=F -aerosol direct forcing is F_{AD} = topsw-topswad
140  !                        indirect is zero
141  ! ok_ade=F & ok_aie=T -aerosol indirect forcing is F_{AI} = topsw-topswai
142  !                        direct is zero
143  ! ok_ade=T & ok_aie=T -aerosol indirect forcing is F_{AI} = topsw-topswai
144  !                        aerosol direct forcing is F_{AD} = topswai-topswad
145  !
146  ! --------- RRTM: output RECMWFL
147  ! ZEMTD (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL DOWNWARD LONGWAVE EMISSIVITY
148  ! ZEMTU (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL UPWARD   LONGWAVE EMISSIVITY
149  ! ZTRSO (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
150  ! ZTH   (KPROMA,KLEV+1)         ; HALF LEVEL TEMPERATURE
151  ! ZCTRSO(KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
152  ! ZCEMTR(KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY NET LONGWAVE EMISSIVITY
153  ! ZTRSOD(KPROMA)                ; TOTAL-SKY SURFACE SW TRANSMISSITY
154  ! ZLWFC (KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES
155  ! ZLWFT (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL-SKY LONGWAVE FLUXES
156  ! ZLWFT0(KPROMA,KLEV+1)         ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES      ! added by MPL 090109
157  ! ZSWFC (KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES
158  ! ZSWFT (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL-SKY SHORTWAVE FLUXES
159  ! ZSWFT0(KPROMA,KLEV+1)         ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES     ! added by MPL 090109
160  ! ZFLUX (KLON,2,KLEV+1)         ; TOTAL LW FLUXES  1=up, 2=DWN   ! added by MPL 080411
161  ! ZFLUC (KLON,2,KLEV+1)         ; CLEAR SKY LW FLUXES            ! added by MPL 080411
162  ! ZFSDWN(klon,KLEV+1)           ; TOTAL SW  DWN FLUXES           ! added by MPL 080411
163  ! ZFCDWN(klon,KLEV+1)           ; CLEAR SKY SW  DWN FLUXES       ! added by MPL 080411
164  ! ZFCCDWN(klon,KLEV+1)          ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) SW  DWN FLUXES      ! added by OB 211117
165  ! ZFSUP (klon,KLEV+1)           ; TOTAL SW  UP  FLUXES           ! added by MPL 080411
166  ! ZFCUP (klon,KLEV+1)           ; CLEAR SKY SW  UP  FLUXES       ! added by MPL 080411
167  ! ZFCCUP (klon,KLEV+1)          ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) SW  UP  FLUXES      ! added by OB 211117
168  ! ZFLCCDWN(klon,KLEV+1)         ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) LW  DWN FLUXES      ! added by OB 211117
169  ! ZFLCCUP (klon,KLEV+1)         ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) LW  UP  FLUXES      ! added by OB 211117
170 
171  !======================================================================
172 
173  ! ====================================================================
174  ! Adapte au modele de chimie INCA par Celine Deandreis & Anne Cozic -- 2009
175  ! 1 = ZERO   
176  ! 2 = AER total   
177  ! 3 = NAT   
178  ! 4 = BC   
179  ! 5 = SO4   
180  ! 6 = POM   
181  ! 7 = DUST   
182  ! 8 = SS   
183  ! 9 = NO3   
184  !
185  ! ====================================================================
186
187! ==============
188! DECLARATIONS
189! ==============
190  include "YOETHF.h"
191  include "YOMCST.h"
192  include "clesphys.h"
193
194! Input arguments
195  REAL,    INTENT(in)  :: dist
196  REAL,    INTENT(in)  :: rmu0(KLON), fract(KLON)
197  REAL,    INTENT(in)  :: paprs(KLON,KLEV+1), pplay(KLON,KLEV)
198!albedo SB >>>
199! REAL,    INTENT(in)  :: alb1(KLON), alb2(KLON), tsol(KLON)
200  REAL,    INTENT(in)  :: tsol(KLON)
201  REAL,    INTENT(in) :: alb_dir(KLON,NSW),alb_dif(KLON,NSW)
202  REAL,    INTENT(in) :: SFRWL(6)
203!albedo SB <<<
204  REAL,    INTENT(in)  :: t(KLON,KLEV), q(KLON,KLEV)
205
206  REAL, INTENT(in):: wo(:, :, :) ! dimension(KLON,KLEV, 1 or 2)
207  ! column-density of ozone in a layer, in kilo-Dobsons
208  ! "wo(:, :, 1)" is for the average day-night field,
209  ! "wo(:, :, 2)" is for daylight time.
210
211  LOGICAL, INTENT(in)  :: ok_ade, ok_aie                                 ! switches whether to use aerosol direct (indirect) effects or not
212  LOGICAL, INTENT(in)  :: ok_volcan                                      ! produce volcanic diags (SW/LW heat flux and rate)
213  INTEGER, INTENT(in)  :: flag_volc_surfstrat                            ! allow to impose volcanic cooling rate at surf or heating in strato
214  LOGICAL              :: lldebug=.false.
215  INTEGER, INTENT(in)  :: flag_aerosol                                   ! takes value 0 (no aerosol) or 1 to 6 (aerosols)
216  INTEGER, INTENT(in)  :: flag_aerosol_strat                             ! use stratospheric aerosols
217  LOGICAL, INTENT(in)  :: flag_aer_feedback                              ! activate aerosol radiative feedback
218  REAL,    INTENT(in)  :: cldfra(KLON,KLEV), cldemi(KLON,KLEV), cldtaupd(KLON,KLEV)
219  REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                        ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
220  REAL,    INTENT(in)  :: piz_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                        ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
221  REAL,    INTENT(in)  :: cg_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                         ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
222!--OB
223  REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                 ! aerosol optical properties RRTM
224  REAL,    INTENT(in)  :: piz_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                 ! aerosol optical properties RRTM
225  REAL,    INTENT(in)  :: cg_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                  ! aerosol optical properties RRTM
226!--OB fin
227
228!--C. Kleinschmitt
229#ifdef CPP_RRTM
230  REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_lw_rrtm(KLON,KLEV,2,NLW)                 ! LW aerosol optical properties RRTM
231#else
232  REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_lw_rrtm(KLON,KLEV,2,nbands_lw_rrtm)
233#endif
234!--C. Kleinschmitt end
235
236  REAL,    INTENT(in)  :: cldtaupi(KLON,KLEV)                            ! cloud optical thickness for pre-industrial aerosol concentrations
237  REAL,    INTENT(in)  :: qsat(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
238  REAL,    INTENT(in)  :: flwc(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
239  REAL,    INTENT(in)  :: fiwc(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
240  REAL,    INTENT(in)  :: ref_liq(klon,klev) ! cloud droplet radius present-day from newmicro
241  REAL,    INTENT(in)  :: ref_ice(klon,klev) ! ice crystal radius   present-day from newmicro
242  REAL,    INTENT(in)  :: ref_liq_pi(klon,klev) ! cloud droplet radius pre-industrial from newmicro
243  REAL,    INTENT(in)  :: ref_ice_pi(klon,klev) ! ice crystal radius   pre-industrial from newmicro
244
245! Output arguments
246  REAL,    INTENT(out) :: heat(KLON,KLEV), cool(KLON,KLEV)
247  REAL,    INTENT(out) :: heat0(KLON,KLEV), cool0(KLON,KLEV)
248  REAL,    INTENT(out) :: heat_volc(KLON,KLEV), cool_volc(KLON,KLEV) !NL
249  REAL,    INTENT(out) :: topsw(KLON), toplw(KLON)
250  REAL,    INTENT(out) :: solsw(KLON), sollw(KLON), albpla(KLON), solswfdiff(KLON)
251  REAL,    INTENT(out) :: topsw0(KLON), toplw0(KLON), solsw0(KLON), sollw0(KLON)
252  REAL,    INTENT(out) :: sollwdown(KLON)
253  REAL,    INTENT(out) :: swdn(KLON,kflev+1),swdn0(KLON,kflev+1), swdnc0(KLON,kflev+1)
254  REAL,    INTENT(out) :: swup(KLON,kflev+1),swup0(KLON,kflev+1), swupc0(KLON,kflev+1)
255  REAL,    INTENT(out) :: lwdn(KLON,kflev+1),lwdn0(KLON,kflev+1), lwdnc0(KLON,kflev+1)
256  REAL,    INTENT(out) :: lwup(KLON,kflev+1),lwup0(KLON,kflev+1), lwupc0(KLON,kflev+1)
257  REAL,    INTENT(out) :: topswad_aero(KLON), solswad_aero(KLON)         ! output: aerosol direct forcing at TOA and surface
258  REAL,    INTENT(out) :: topswai_aero(KLON), solswai_aero(KLON)         ! output: aerosol indirect forcing atTOA and surface
259  REAL,    INTENT(out) :: toplwad_aero(KLON), sollwad_aero(KLON)         ! output: LW aerosol direct forcing at TOA and surface
260  REAL,    INTENT(out) :: toplwai_aero(KLON), sollwai_aero(KLON)         ! output: LW aerosol indirect forcing atTOA and surface
261  REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: topswad0_aero
262  REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: solswad0_aero
263  REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: toplwad0_aero
264  REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: sollwad0_aero
265  REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: topsw_aero
266  REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: topsw0_aero
267  REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: solsw_aero
268  REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: solsw0_aero
269  REAL, DIMENSION(kdlon,3), INTENT(out) :: topswcf_aero
270  REAL, DIMENSION(kdlon,3), INTENT(out) :: solswcf_aero
271  REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1), INTENT(out) :: ZSWFT0_i
272  REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1), INTENT(out) :: ZLWFT0_i
273
274! Local variables
275  REAL(KIND=8) ZFSUP(KDLON,KFLEV+1)
276  REAL(KIND=8) ZFSDN(KDLON,KFLEV+1)
277  REAL(KIND=8) ZFSUP0(KDLON,KFLEV+1)
278  REAL(KIND=8) ZFSDN0(KDLON,KFLEV+1)
279  REAL(KIND=8) ZFSUPC0(KDLON,KFLEV+1)
280  REAL(KIND=8) ZFSDNC0(KDLON,KFLEV+1)
281  REAL(KIND=8) ZFLUP(KDLON,KFLEV+1)
282  REAL(KIND=8) ZFLDN(KDLON,KFLEV+1)
283  REAL(KIND=8) ZFLUP0(KDLON,KFLEV+1)
284  REAL(KIND=8) ZFLDN0(KDLON,KFLEV+1)
285  REAL(KIND=8) ZFLUPC0(KDLON,KFLEV+1)
286  REAL(KIND=8) ZFLDNC0(KDLON,KFLEV+1)
287  REAL(KIND=8) zx_alpha1, zx_alpha2
288  INTEGER k, kk, i, j, iof, nb_gr
289  INTEGER ist,iend,ktdia,kmode
290  REAL(KIND=8) PSCT
291  REAL(KIND=8) PALBD(kdlon,2), PALBP(kdlon,2)
292!  MPL 06.01.09: pour RRTM, creation de PALBD_NEW et PALBP_NEW
293! avec NSW en deuxieme dimension       
294  REAL(KIND=8) PALBD_NEW(kdlon,NSW), PALBP_NEW(kdlon,NSW)
295  REAL(KIND=8) PEMIS(kdlon), PDT0(kdlon), PVIEW(kdlon)
296  REAL(KIND=8) PPSOL(kdlon), PDP(kdlon,KLEV)
297  REAL(KIND=8) PTL(kdlon,kflev+1), PPMB(kdlon,kflev+1)
298  REAL(KIND=8) PTAVE(kdlon,kflev)
299  REAL(KIND=8) PWV(kdlon,kflev), PQS(kdlon,kflev)
300
301!!!!!!! Declarations specifiques pour ECRAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
302! AI 02.2021
303#ifdef CPP_ECRAD
304! ATTENTION les dimensions klon, kdlon ???
305! INPUTS
306  REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1) :: ZSWFT0_ii, ZLWFT0_ii
307  REAL(KIND=8) ZEMISW(klon), &              ! LW emissivity inside the window region
308               ZEMIS(klon)                  ! LW emissivity outside the window region
309  REAL(KIND=8) ZGELAM(klon), &              ! longitudes en rad
310               ZGEMU(klon)                  ! sin(latitude)
311  REAL(KIND=8) ZCO2(klon,klev), &           ! CO2 mass mixing ratios on full levels
312               ZCH4(klon,klev), &           ! CH4 mass mixing ratios on full levels
313               ZN2O(klon,klev), &           ! N2O mass mixing ratios on full levels
314               ZNO2(klon,klev), &           ! NO2 mass mixing ratios on full levels
315               ZCFC11(klon,klev), &         ! CFC11
316               ZCFC12(klon,klev), &         ! CFC12
317               ZHCFC22(klon,klev), &        ! HCFC22
318               ZCCL4(klon,klev)           ! CCL4
319!               ZO3_DP(klon,klev), ZO3_DP_i(klon,klev)            ! Ozone
320  REAL(KIND=8) ZQ_RAIN(klon,klev), &        ! Rain cloud mass mixing ratio (kg/kg) ?
321               ZQ_SNOW(klon,klev)           ! Snow cloud mass mixing ratio (kg/kg) ?
322  REAL(KIND=8) ZAEROSOL_OLD(KLON,6,KLEV), &  !
323               ZAEROSOL(KLON,KLEV,naero_tot) !
324! OUTPUTS
325  REAL(KIND=8) ZFLUX_DIR(klon), &           ! Direct compt of surf flux into horizontal plane
326               ZFLUX_DIR_CLEAR(klon), &     ! CS Direct
327               ZFLUX_DIR_INTO_SUN(klon), &  !
328               ZFLUX_UV(klon), &            ! UV flux
329               ZFLUX_PAR(klon), &           ! photosynthetically active radiation similarly
330               ZFLUX_PAR_CLEAR(klon), &     ! CS photosynthetically
331               ZFLUX_SW_DN_TOA(klon), &     ! DN SW flux at TOA
332               ZEMIS_OUT(klon)              ! effective broadband emissivity
333  REAL(KIND=8) ZLWDERIVATIVE(klon,klev+1)   ! LW derivatives
334  REAL(KIND=8) ZSWDIFFUSEBAND(klon,NSW), &  ! SW DN flux in diffuse albedo band
335               ZSWDIRECTBAND(klon,NSW)      ! SW DN flux in direct albedo band
336#endif
337!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
338
339  REAL(kind=8) POZON(kdlon, kflev, size(wo, 3)) ! mass fraction of ozone
340  ! "POZON(:, :, 1)" is for the average day-night field,
341  ! "POZON(:, :, 2)" is for daylight time.
342!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6 
343  REAL(KIND=8) PAER(kdlon,kflev,6)
344  REAL(KIND=8) PCLDLD(kdlon,kflev)
345  REAL(KIND=8) PCLDLU(kdlon,kflev)
346  REAL(KIND=8) PCLDSW(kdlon,kflev)
347  REAL(KIND=8) PTAU(kdlon,2,kflev)
348  REAL(KIND=8) POMEGA(kdlon,2,kflev)
349  REAL(KIND=8) PCG(kdlon,2,kflev)
350  REAL(KIND=8) zfract(kdlon), zrmu0(kdlon), zdist
351  REAL(KIND=8) zheat(kdlon,kflev), zcool(kdlon,kflev)
352  REAL(KIND=8) zheat0(kdlon,kflev), zcool0(kdlon,kflev)
353  REAL(KIND=8) zheat_volc(kdlon,kflev), zcool_volc(kdlon,kflev) !NL
354  REAL(KIND=8) ztopsw(kdlon), ztoplw(kdlon)
355  REAL(KIND=8) zsolsw(kdlon), zsollw(kdlon), zalbpla(kdlon), zsolswfdiff(kdlon)
356  REAL(KIND=8) zsollwdown(kdlon)
357  REAL(KIND=8) ztopsw0(kdlon), ztoplw0(kdlon)
358  REAL(KIND=8) zsolsw0(kdlon), zsollw0(kdlon)
359  REAL(KIND=8) zznormcp
360  REAL(KIND=8) tauaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)                     ! aer opt properties
361  REAL(KIND=8) pizaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)
362  REAL(KIND=8) cgaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)
363  REAL(KIND=8) PTAUA(kdlon,2,kflev)                         ! present-day value of cloud opt thickness (PTAU is pre-industrial value), local use
364  REAL(KIND=8) POMEGAA(kdlon,2,kflev)                       ! dito for single scatt albedo
365  REAL(KIND=8) ztopswadaero(kdlon), zsolswadaero(kdlon)     ! Aerosol direct forcing at TOAand surface
366  REAL(KIND=8) ztopswad0aero(kdlon), zsolswad0aero(kdlon)   ! Aerosol direct forcing at TOAand surface
367  REAL(KIND=8) ztopswaiaero(kdlon), zsolswaiaero(kdlon)     ! dito, indirect
368!--NL
369  REAL(KIND=8) zswadaero(kdlon,kflev+1)                     ! SW Aerosol direct forcing
370  REAL(KIND=8) zlwadaero(kdlon,kflev+1)                     ! LW Aerosol direct forcing
371  REAL(KIND=8) volmip_solsw(kdlon)                          ! SW clear sky in the case of VOLMIP
372!-LW by CK
373  REAL(KIND=8) ztoplwadaero(kdlon), zsollwadaero(kdlon)     ! LW Aerosol direct forcing at TOAand surface
374  REAL(KIND=8) ztoplwad0aero(kdlon), zsollwad0aero(kdlon)   ! LW Aerosol direct forcing at TOAand surface
375  REAL(KIND=8) ztoplwaiaero(kdlon), zsollwaiaero(kdlon)     ! dito, indirect
376!-end
377  REAL(KIND=8) ztopsw_aero(kdlon,9), ztopsw0_aero(kdlon,9)
378  REAL(KIND=8) zsolsw_aero(kdlon,9), zsolsw0_aero(kdlon,9)
379  REAL(KIND=8) ztopswcf_aero(kdlon,3), zsolswcf_aero(kdlon,3)     
380! real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2 deje declare dans physiq.F MPL 20130618
381!MPL input supplementaires pour RECMWFL
382! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)
383  REAL(KIND=8) GEMU(klon)
384!MPL input RECMWFL:
385! Tableaux aux niveaux inverses pour respecter convention Arpege
386  REAL(KIND=8) ref_liq_i(klon,klev) ! cloud droplet radius present-day from newmicro (inverted)
387  REAL(KIND=8) ref_ice_i(klon,klev) ! ice crystal radius present-day from newmicro (inverted)
388!--OB
389  REAL(KIND=8) ref_liq_pi_i(klon,klev) ! cloud droplet radius pre-industrial from newmicro (inverted)
390  REAL(KIND=8) ref_ice_pi_i(klon,klev) ! ice crystal radius pre-industrial from newmicro (inverted)
391!--end OB
392  REAL(KIND=8) paprs_i(klon,klev+1)
393  REAL(KIND=8) pplay_i(klon,klev)
394  REAL(KIND=8) cldfra_i(klon,klev)
395  REAL(KIND=8) POZON_i(kdlon,kflev, size(wo, 3)) ! mass fraction of ozone
396  ! "POZON(:, :, 1)" is for the average day-night field,
397  ! "POZON(:, :, 2)" is for daylight time.
398!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6     
399  REAL(KIND=8) PAER_i(kdlon,kflev,6)
400  REAL(KIND=8) PDP_i(klon,klev)
401  REAL(KIND=8) t_i(klon,klev),q_i(klon,klev),qsat_i(klon,klev)
402  REAL(KIND=8) flwc_i(klon,klev),fiwc_i(klon,klev)
403!MPL output RECMWFL:
404  REAL(KIND=8) ZEMTD (klon,klev+1),ZEMTD_i (klon,klev+1)       
405  REAL(KIND=8) ZEMTU (klon,klev+1),ZEMTU_i (klon,klev+1)     
406  REAL(KIND=8) ZTRSO (klon,klev+1),ZTRSO_i (klon,klev+1)   
407  REAL(KIND=8) ZTH   (klon,klev+1),ZTH_i   (klon,klev+1)   
408  REAL(KIND=8) ZCTRSO(klon,2)       
409  REAL(KIND=8) ZCEMTR(klon,2)     
410  REAL(KIND=8) ZTRSOD(klon)       
411  REAL(KIND=8) ZLWFC (klon,2)     
412  REAL(KIND=8) ZLWFT (klon,klev+1),ZLWFT_i (klon,klev+1)   
413  REAL(KIND=8) ZSWFC (klon,2)     
414  REAL(KIND=8) ZSWFT (klon,klev+1),ZSWFT_i (klon,klev+1)
415  REAL(KIND=8) ZFLUCDWN_i(klon,klev+1),ZFLUCUP_i(klon,klev+1)
416  REAL(KIND=8) PPIZA_TOT(klon,klev,NSW)
417  REAL(KIND=8) PCGA_TOT(klon,klev,NSW)
418  REAL(KIND=8) PTAU_TOT(klon,klev,NSW)
419  REAL(KIND=8) PPIZA_NAT(klon,klev,NSW)
420  REAL(KIND=8) PCGA_NAT(klon,klev,NSW)
421  REAL(KIND=8) PTAU_NAT(klon,klev,NSW)
422#ifdef CPP_RRTM
423  REAL(KIND=8) PTAU_LW_TOT(klon,klev,NLW)
424  REAL(KIND=8) PTAU_LW_NAT(klon,klev,NLW)
425#endif
426  REAL(KIND=8) PSFSWDIR(klon,NSW)
427  REAL(KIND=8) PSFSWDIF(klon,NSW)
428  REAL(KIND=8) PFSDNN(klon)
429  REAL(KIND=8) PFSDNV(klon)
430!MPL On ne redefinit pas les tableaux ZFLUX,ZFLUC,
431!MPL ZFSDWN,ZFCDWN,ZFSUP,ZFCUP car ils existent deja
432!MPL sous les noms de ZFLDN,ZFLDN0,ZFLUP,ZFLUP0,
433!MPL ZFSDN,ZFSDN0,ZFSUP,ZFSUP0
434  REAL(KIND=8) ZFLUX_i (klon,2,klev+1)
435  REAL(KIND=8) ZFLUC_i (klon,2,klev+1)
436  REAL(KIND=8) ZFSDWN_i (klon,klev+1)
437  REAL(KIND=8) ZFCDWN_i (klon,klev+1)
438  REAL(KIND=8) ZFCCDWN_i (klon,klev+1)
439  REAL(KIND=8) ZFSUP_i (klon,klev+1)
440  REAL(KIND=8) ZFCUP_i (klon,klev+1)
441  REAL(KIND=8) ZFCCUP_i (klon,klev+1)
442  REAL(KIND=8) ZFLCCDWN_i (klon,klev+1)
443  REAL(KIND=8) ZFLCCUP_i (klon,klev+1)
444! 3 lignes suivantes a activer pour CCMVAL (MPL 20100412)
445!      REAL(KIND=8) RSUN(3,2)
446!      REAL(KIND=8) SUN(3)
447!      REAL(KIND=8) SUN_FRACT(2)
448  REAL, PARAMETER:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
449  CHARACTER (LEN=80) :: abort_message
450  CHARACTER (LEN=80) :: modname='radlwsw_m'
451
452  REAL zdir, zdif
453
454! =========  INITIALISATIONS ==============================================
455 IF (lldebug) THEN
456  print*,'Entree dans radlwsw '
457  print*,'************* INITIALISATIONS *****************************'
458  print*,'klon, kdlon, klev, kflev =',klon, kdlon, klev, kflev
459 ENDIF
460
461  CALL assert(size(wo, 1) == klon, size(wo, 2) == klev, "radlwsw wo")
462 
463  ist=1
464  iend=klon
465  ktdia=1
466  kmode=ist
467! Aeros
468  tauaero(:,:,:,:)=0.
469  pizaero(:,:,:,:)=0.
470  cgaero(:,:,:,:)=0.
471!  lldebug=.FALSE.
472
473  ztopsw_aero(:,:)  = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
474  ztopsw0_aero(:,:) = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
475  zsolsw_aero(:,:)  = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
476  zsolsw0_aero(:,:) = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
477
478  ZTOPSWADAERO(:)  = 0. !ym missing init
479  ZSOLSWADAERO(:)  = 0. !ym missing init
480  ZTOPSWAD0AERO(:) = 0. !ym missing init
481  ZSOLSWAD0AERO(:) = 0. !ym missing init
482  ZTOPSWAIAERO(:)  = 0. !ym missing init
483  ZSOLSWAIAERO(:)  = 0. !ym missing init 
484  ZTOPSWCF_AERO(:,:)= 0.!ym missing init 
485  ZSOLSWCF_AERO(:,:) =0. !ym missing init 
486
487  !
488  !-------------------------------------------
489  nb_gr = KLON / kdlon
490  IF (nb_gr*kdlon .NE. KLON) THEN
491      PRINT*, "kdlon mauvais:", KLON, kdlon, nb_gr
492      call abort_physic("radlwsw", "", 1)
493  ENDIF
494  IF (kflev .NE. KLEV) THEN
495      PRINT*, "kflev differe de KLEV, kflev, KLEV"
496      call abort_physic("radlwsw", "", 1)
497  ENDIF
498  !-------------------------------------------
499  DO k = 1, KLEV
500    DO i = 1, KLON
501      heat(i,k)=0.
502      cool(i,k)=0.
503      heat_volc(i,k)=0. !NL
504      cool_volc(i,k)=0. !NL
505      heat0(i,k)=0.
506      cool0(i,k)=0.
507    ENDDO
508  ENDDO
509  !
510  zdist = dist
511  !
512  PSCT = solaire/zdist/zdist
513
514  IF (type_trac == 'repr') THEN
515#ifdef REPROBUS
516    IF (iflag_rrtm==0) THEN
517      IF (ok_SUNTIME) PSCT = solaireTIME/zdist/zdist
518      print*,'Constante solaire: ',PSCT*zdist*zdist
519    ENDIF
520#endif
521  ENDIF
522
523 IF (lldebug) THEN
524  print*,'************** Debut boucle de 1 a ', nb_gr
525 ENDIF
526
527  DO j = 1, nb_gr
528    iof = kdlon*(j-1)
529    DO i = 1, kdlon
530      zfract(i) = fract(iof+i)
531      zrmu0(i) = rmu0(iof+i)
532
533
534      IF (iflag_rrtm==0) THEN
535!     Albedo
536        PALBD(i,1)=alb_dif(iof+i,1)
537        PALBD(i,2)=alb_dif(iof+i,2)
538        PALBP(i,1)=alb_dir(iof+i,1)
539        PALBP(i,2)=alb_dir(iof+i,2)
540! AI 02.2021 cas iflag_rrtm=1 et 2
541       ELSEIF (iflag_rrtm==1.OR.iflag_rrtm==2) THEN
542        DO kk=1,NSW
543          PALBD_NEW(i,kk)=alb_dif(iof+i,kk)
544          PALBP_NEW(i,kk)=alb_dir(iof+i,kk)
545        ENDDO
546!
547      ENDIF
548!albedo SB <<<
549
550      PEMIS(i) = 1.0    !!!!! A REVOIR (MPL)
551      PVIEW(i) = 1.66
552      PPSOL(i) = paprs(iof+i,1)
553      zx_alpha1 = (paprs(iof+i,1)-pplay(iof+i,2))/(pplay(iof+i,1)-pplay(iof+i,2))
554      zx_alpha2 = 1.0 - zx_alpha1
555      PTL(i,1) = t(iof+i,1) * zx_alpha1 + t(iof+i,2) * zx_alpha2
556      PTL(i,KLEV+1) = t(iof+i,KLEV)
557      PDT0(i) = tsol(iof+i) - PTL(i,1)
558    ENDDO
559    DO k = 2, kflev
560      DO i = 1, kdlon
561        PTL(i,k) = (t(iof+i,k)+t(iof+i,k-1))*0.5
562      ENDDO
563    ENDDO
564    DO k = 1, kflev
565      DO i = 1, kdlon
566        PDP(i,k) = paprs(iof+i,k)-paprs(iof+i,k+1)
567        PTAVE(i,k) = t(iof+i,k)
568        PWV(i,k) = MAX (q(iof+i,k), 1.0e-12)
569        PQS(i,k) = PWV(i,k)
570!       Confert from  column density of ozone in a cell, in kDU, to a mass fraction
571        POZON(i,k, :) = wo(iof+i, k, :) * RG * dobson_u * 1e3 &
572             / (paprs(iof+i, k) - paprs(iof+i, k+1))
573!       A activer pour CCMVAL on prend l'ozone impose (MPL 07042010)
574!       POZON(i,k,:) = wo(i,k,:) 
575!       print *,'RADLWSW: POZON',k, POZON(i,k,1)
576        PCLDLD(i,k) = cldfra(iof+i,k)*cldemi(iof+i,k)
577        PCLDLU(i,k) = cldfra(iof+i,k)*cldemi(iof+i,k)
578        PCLDSW(i,k) = cldfra(iof+i,k)
579        PTAU(i,1,k) = MAX(cldtaupi(iof+i,k), 1.0e-05)! 1e-12 serait instable
580        PTAU(i,2,k) = MAX(cldtaupi(iof+i,k), 1.0e-05)! pour 32-bit machines
581        POMEGA(i,1,k) = 0.9999 - 5.0e-04 * EXP(-0.5 * PTAU(i,1,k))
582        POMEGA(i,2,k) = 0.9988 - 2.5e-03 * EXP(-0.05 * PTAU(i,2,k))
583        PCG(i,1,k) = 0.865
584        PCG(i,2,k) = 0.910
585        !-
586        ! Introduced for aerosol indirect forcings.
587        ! The following values use the cloud optical thickness calculated from
588        ! present-day aerosol concentrations whereas the quantities without the
589        ! "A" at the end are for pre-industial (natural-only) aerosol concentrations
590        !
591        PTAUA(i,1,k) = MAX(cldtaupd(iof+i,k), 1.0e-05)! 1e-12 serait instable
592        PTAUA(i,2,k) = MAX(cldtaupd(iof+i,k), 1.0e-05)! pour 32-bit machines
593        POMEGAA(i,1,k) = 0.9999 - 5.0e-04 * EXP(-0.5 * PTAUA(i,1,k))
594        POMEGAA(i,2,k) = 0.9988 - 2.5e-03 * EXP(-0.05 * PTAUA(i,2,k))
595      ENDDO
596    ENDDO
597
598    IF (type_trac == 'repr') THEN
599#ifdef REPROBUS
600       ndimozon = size(wo, 3)
601       CALL RAD_INTERACTIF(POZON,iof)
602#endif
603    ENDIF
604    !
605    DO k = 1, kflev+1
606      DO i = 1, kdlon
607        PPMB(i,k) = paprs(iof+i,k)/100.0
608      ENDDO
609    ENDDO
610    !
611!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6
612    DO kk = 1, 6
613      DO k = 1, kflev
614        DO i = 1, kdlon
615          PAER(i,k,kk) = 1.0E-15   !!!!! A REVOIR (MPL)
616        ENDDO
617      ENDDO
618    ENDDO
619    DO k = 1, kflev
620      DO i = 1, kdlon
621        tauaero(i,k,:,1)=tau_aero(iof+i,k,:,1)
622        pizaero(i,k,:,1)=piz_aero(iof+i,k,:,1)
623        cgaero(i,k,:,1) =cg_aero(iof+i,k,:,1)
624        tauaero(i,k,:,2)=tau_aero(iof+i,k,:,2)
625        pizaero(i,k,:,2)=piz_aero(iof+i,k,:,2)
626        cgaero(i,k,:,2) =cg_aero(iof+i,k,:,2)
627      ENDDO
628    ENDDO
629!
630! AI 02.2021
631#ifdef CPP_ECRAD
632  ZEMIS = 1.0
633  ZEMISW = 1.0
634  ZGELAM = longitude
635  ZGEMU = sin(latitude)
636  ZCO2 = RCO2
637  ZCH4 = RCH4
638  ZN2O = RN2O
639  ZNO2 = 0.0
640  ZCFC11 = RCFC11
641  ZCFC12 = RCFC12
642  ZHCFC22 = 0.0
643  ZCCL4 = 0.0
644  ZQ_RAIN = 0.0
645  ZQ_SNOW = 0.0
646  ZAEROSOL_OLD = 0.0
647  ZAEROSOL = 0.0
648#endif
649!
650!===== iflag_rrtm ================================================
651!     
652    IF (iflag_rrtm == 0) THEN       !!!! remettre 0 juste pour tester l'ancien rayt via rrtm
653!
654!--- Mise a zero des tableaux output du rayonnement LW-AR4 ----------             
655      DO k = 1, kflev+1
656      DO i = 1, kdlon
657!     print *,'RADLWSW: boucle mise a zero i k',i,k
658      ZFLUP(i,k)=0.
659      ZFLDN(i,k)=0.
660      ZFLUP0(i,k)=0.
661      ZFLDN0(i,k)=0.
662      ZLWFT0_i(i,k)=0.
663      ZFLUCUP_i(i,k)=0.
664      ZFLUCDWN_i(i,k)=0.
665      ENDDO
666      ENDDO
667      DO k = 1, kflev
668         DO i = 1, kdlon
669            zcool(i,k)=0.
670            zcool_volc(i,k)=0. !NL
671            zcool0(i,k)=0.
672         ENDDO
673      ENDDO
674      DO i = 1, kdlon
675      ztoplw(i)=0.
676      zsollw(i)=0.
677      ztoplw0(i)=0.
678      zsollw0(i)=0.
679      zsollwdown(i)=0.
680      ENDDO
681       ! Old radiation scheme, used for AR4 runs
682       ! average day-night ozone for longwave
683       CALL LW_LMDAR4(&
684            PPMB, PDP,&
685            PPSOL,PDT0,PEMIS,&
686            PTL, PTAVE, PWV, POZON(:, :, 1), PAER,&
687            PCLDLD,PCLDLU,&
688            PVIEW,&
689            zcool, zcool0,&
690            ztoplw,zsollw,ztoplw0,zsollw0,&
691            zsollwdown,&
692            ZFLUP, ZFLDN, ZFLUP0,ZFLDN0)
693!----- Mise a zero des tableaux output du rayonnement SW-AR4
694      DO k = 1, kflev+1
695         DO i = 1, kdlon
696            ZFSUP(i,k)=0.
697            ZFSDN(i,k)=0.
698            ZFSUP0(i,k)=0.
699            ZFSDN0(i,k)=0.
700            ZFSUPC0(i,k)=0.
701            ZFSDNC0(i,k)=0.
702            ZFLUPC0(i,k)=0.
703            ZFLDNC0(i,k)=0.
704            ZSWFT0_i(i,k)=0.
705            ZFCUP_i(i,k)=0.
706            ZFCDWN_i(i,k)=0.
707            ZFCCUP_i(i,k)=0.
708            ZFCCDWN_i(i,k)=0.
709            ZFLCCUP_i(i,k)=0.
710            ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
711            zswadaero(i,k)=0. !--NL
712         ENDDO
713      ENDDO
714      DO k = 1, kflev
715         DO i = 1, kdlon
716            zheat(i,k)=0.
717            zheat_volc(i,k)=0.
718            zheat0(i,k)=0.
719         ENDDO
720      ENDDO
721      DO i = 1, kdlon
722      zalbpla(i)=0.
723      ztopsw(i)=0.
724      zsolsw(i)=0.
725      ztopsw0(i)=0.
726      zsolsw0(i)=0.
727      ztopswadaero(i)=0.
728      zsolswadaero(i)=0.
729      ztopswaiaero(i)=0.
730      zsolswaiaero(i)=0.
731      ENDDO
732
733      !--fraction of diffuse radiation in surface SW downward radiation
734      !--not computed with old radiation scheme
735      zsolswfdiff(:) = -999.999
736
737!     print *,'Avant SW_LMDAR4: PSCT zrmu0 zfract',PSCT, zrmu0, zfract
738       ! daylight ozone, if we have it, for short wave
739      CALL SW_AEROAR4(PSCT, zrmu0, zfract,&
740               PPMB, PDP,&
741               PPSOL, PALBD, PALBP,&
742               PTAVE, PWV, PQS, POZON(:, :, size(wo, 3)), PAER,&
743               PCLDSW, PTAU, POMEGA, PCG,&
744               zheat, zheat0,&
745               zalbpla,ztopsw,zsolsw,ztopsw0,zsolsw0,&
746               ZFSUP,ZFSDN,ZFSUP0,ZFSDN0,&
747               tauaero, pizaero, cgaero, &
748               PTAUA, POMEGAA,&
749               ztopswadaero,zsolswadaero,&
750               ztopswad0aero,zsolswad0aero,&
751               ztopswaiaero,zsolswaiaero, &
752               ztopsw_aero,ztopsw0_aero,&
753               zsolsw_aero,zsolsw0_aero,&
754               ztopswcf_aero,zsolswcf_aero, &
755               ok_ade, ok_aie, flag_aerosol,flag_aerosol_strat)
756
757       ZSWFT0_i(:,:) = ZFSDN0(:,:)-ZFSUP0(:,:)
758       ZLWFT0_i(:,:) =-ZFLDN0(:,:)-ZFLUP0(:,:)
759
760       DO i=1,kdlon
761       DO k=1,kflev+1
762         lwdn0 ( iof+i,k)   = ZFLDN0 ( i,k)
763         lwdn  ( iof+i,k)   = ZFLDN  ( i,k)
764         lwup0 ( iof+i,k)   = ZFLUP0 ( i,k)
765         lwup  ( iof+i,k)   = ZFLUP  ( i,k)
766         swdn0 ( iof+i,k)   = ZFSDN0 ( i,k)
767         swdn  ( iof+i,k)   = ZFSDN  ( i,k)
768         swup0 ( iof+i,k)   = ZFSUP0 ( i,k)
769         swup  ( iof+i,k)   = ZFSUP  ( i,k)
770       ENDDO 
771       ENDDO 
772!
773    ELSE IF (iflag_rrtm == 1) then 
774#ifdef CPP_RRTM
775!      if (prt_level.gt.10)write(lunout,*)'CPP_RRTM=.T.'
776!===== iflag_rrtm=1, on passe dans SW via RECMWFL ===============
777
778      DO k = 1, kflev+1
779      DO i = 1, kdlon
780        ZEMTD_i(i,k)=0.
781        ZEMTU_i(i,k)=0.
782        ZTRSO_i(i,k)=0.
783        ZTH_i(i,k)=0.
784        ZLWFT_i(i,k)=0.
785        ZSWFT_i(i,k)=0.
786        ZFLUX_i(i,1,k)=0.
787        ZFLUX_i(i,2,k)=0.
788        ZFLUC_i(i,1,k)=0.
789        ZFLUC_i(i,2,k)=0.
790        ZFSDWN_i(i,k)=0.
791        ZFCDWN_i(i,k)=0.
792        ZFCCDWN_i(i,k)=0.
793        ZFSUP_i(i,k)=0.
794        ZFCUP_i(i,k)=0.
795        ZFCCUP_i(i,k)=0.
796        ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
797        ZFLCCUP_i(i,k)=0.
798      ENDDO
799      ENDDO
800!
801!--OB
802!--aerosol TOT  - anthropogenic+natural - index 2
803!--aerosol NAT  - natural only          - index 1
804!
805      DO i = 1, kdlon
806      DO k = 1, kflev
807      DO kk=1, NSW
808!
809      PTAU_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
810      PPIZA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
811      PCGA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
812!
813      PTAU_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
814      PPIZA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
815      PCGA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
816!
817      ENDDO
818      ENDDO
819      ENDDO
820!-end OB
821!
822!--C. Kleinschmitt
823!--aerosol TOT  - anthropogenic+natural - index 2
824!--aerosol NAT  - natural only          - index 1
825!
826      DO i = 1, kdlon
827      DO k = 1, kflev
828      DO kk=1, NLW
829!
830      PTAU_LW_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,2,kk)
831      PTAU_LW_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,1,kk)
832!
833      ENDDO
834      ENDDO
835      ENDDO
836!-end C. Kleinschmitt
837!     
838      DO i = 1, kdlon
839      ZCTRSO(i,1)=0.
840      ZCTRSO(i,2)=0.
841      ZCEMTR(i,1)=0.
842      ZCEMTR(i,2)=0.
843      ZTRSOD(i)=0.
844      ZLWFC(i,1)=0.
845      ZLWFC(i,2)=0.
846      ZSWFC(i,1)=0.
847      ZSWFC(i,2)=0.
848      PFSDNN(i)=0.
849      PFSDNV(i)=0.
850      DO kk = 1, NSW
851        PSFSWDIR(i,kk)=0.
852        PSFSWDIF(i,kk)=0.
853      ENDDO
854      ENDDO
855!----- Fin des mises a zero des tableaux output de RECMWF -------------------             
856!        GEMU(1:klon)=sin(rlatd(1:klon))
857! On met les donnees dans l'ordre des niveaux arpege
858         paprs_i(:,1)=paprs(:,klev+1)
859         DO k=1,klev
860            paprs_i(1:klon,k+1) =paprs(1:klon,klev+1-k)
861            pplay_i(1:klon,k)   =pplay(1:klon,klev+1-k)
862            cldfra_i(1:klon,k)  =cldfra(1:klon,klev+1-k)
863            PDP_i(1:klon,k)     =PDP(1:klon,klev+1-k)
864            t_i(1:klon,k)       =t(1:klon,klev+1-k)
865            q_i(1:klon,k)       =q(1:klon,klev+1-k)
866            qsat_i(1:klon,k)    =qsat(1:klon,klev+1-k)
867            flwc_i(1:klon,k)    =flwc(1:klon,klev+1-k)
868            fiwc_i(1:klon,k)    =fiwc(1:klon,klev+1-k)
869            ref_liq_i(1:klon,k) =ref_liq(1:klon,klev+1-k)
870            ref_ice_i(1:klon,k) =ref_ice(1:klon,klev+1-k)
871!-OB
872            ref_liq_pi_i(1:klon,k) =ref_liq_pi(1:klon,klev+1-k)
873            ref_ice_pi_i(1:klon,k) =ref_ice_pi(1:klon,klev+1-k)
874         ENDDO
875         DO k=1,kflev
876           POZON_i(1:klon,k,:)=POZON(1:klon,kflev+1-k,:)
877!!!            POZON_i(1:klon,k)=POZON(1:klon,k)            !!! on laisse 1=sol et klev=top
878!          print *,'Juste avant RECMWFL: k tsol temp',k,tsol,t(1,k)
879!!!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6     
880            DO i=1,6
881            PAER_i(1:klon,k,i)=PAER(1:klon,kflev+1-k,i)
882            ENDDO
883         ENDDO
884
885!       print *,'RADLWSW: avant RECMWFL, RI0,rmu0=',solaire,rmu0
886
887!  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
888! La version ARPEGE1D utilise differentes valeurs de la constante
889! solaire suivant le rayonnement utilise.
890! A controler ...
891! SOLAR FLUX AT THE TOP (/YOMPHY3/)
892! introduce season correction
893!--------------------------------------
894! RII0 = RIP0
895! IF(LRAYFM)
896! RII0 = RIP0M   ! =rip0m if Morcrette non-each time step call.
897! IF(LRAYFM15)
898! RII0 = RIP0M15 ! =rip0m if Morcrette non-each time step call.
899         RII0=solaire/zdist/zdist
900!  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
901! Ancien appel a RECMWF (celui du cy25)
902!        CALL RECMWF (ist , iend, klon , ktdia , klev   , kmode ,
903!    s   PALBD    , PALBP   , paprs_i , pplay_i , RCO2   , cldfra_i,
904!    s   POZON_i  , PAER_i  , PDP_i   , PEMIS   , GEMU   , rmu0,
905!    s    q_i     , qsat_i  , fiwc_i  , flwc_i  , zmasq  , t_i  ,tsol,
906!    s   ZEMTD_i  , ZEMTU_i , ZTRSO_i ,
907!    s   ZTH_i    , ZCTRSO  , ZCEMTR  , ZTRSOD  ,
908!    s   ZLWFC    , ZLWFT_i , ZSWFC   , ZSWFT_i ,
909!    s   ZFLUX_i  , ZFLUC_i , ZFSDWN_i, ZFSUP_i , ZFCDWN_i,ZFCUP_i)
910!    s   'RECMWF ')
911!
912      IF (lldebug) THEN
913        CALL writefield_phy('paprs_i',paprs_i,klev+1)
914        CALL writefield_phy('pplay_i',pplay_i,klev)
915        CALL writefield_phy('cldfra_i',cldfra_i,klev)
916        CALL writefield_phy('pozon_i',POZON_i,klev)
917        CALL writefield_phy('paer_i',PAER_i,klev)
918        CALL writefield_phy('pdp_i',PDP_i,klev)
919        CALL writefield_phy('q_i',q_i,klev)
920        CALL writefield_phy('qsat_i',qsat_i,klev)
921        CALL writefield_phy('fiwc_i',fiwc_i,klev)
922        CALL writefield_phy('flwc_i',flwc_i,klev)
923        CALL writefield_phy('t_i',t_i,klev)
924        CALL writefield_phy('palbd_new',PALBD_NEW,NSW)
925        CALL writefield_phy('palbp_new',PALBP_NEW,NSW)
926      ENDIF
927
928! Nouvel appel a RECMWF (celui du cy32t0)
929         CALL RECMWF_AERO (ist , iend, klon , ktdia  , klev   , kmode ,&
930         PALBD_NEW,PALBP_NEW, paprs_i , pplay_i , RCO2   , cldfra_i,&
931         POZON_i  , PAER_i  , PDP_i   , PEMIS   , rmu0   ,&
932         q_i     , qsat_i  , fiwc_i  , flwc_i  , zmasq  , t_i  ,tsol,&
933         ref_liq_i, ref_ice_i, &
934         ref_liq_pi_i, ref_ice_pi_i, &   ! rajoute par OB pour diagnostiquer effet indirect
935         ZEMTD_i  , ZEMTU_i , ZTRSO_i ,&
936         ZTH_i    , ZCTRSO  , ZCEMTR  , ZTRSOD  ,&
937         ZLWFC    , ZLWFT_i , ZSWFC   , ZSWFT_i ,&
938         PSFSWDIR , PSFSWDIF, PFSDNN  , PFSDNV  ,&
939         PPIZA_TOT, PCGA_TOT,PTAU_TOT,&
940         PPIZA_NAT, PCGA_NAT,PTAU_NAT,           &  ! rajoute par OB pour diagnostiquer effet direct
941         PTAU_LW_TOT, PTAU_LW_NAT,               &  ! rajoute par C. Kleinschmitt
942         ZFLUX_i  , ZFLUC_i ,&
943         ZFSDWN_i , ZFSUP_i , ZFCDWN_i, ZFCUP_i, ZFCCDWN_i, ZFCCUP_i, ZFLCCDWN_i, ZFLCCUP_i, &
944         ZTOPSWADAERO,ZSOLSWADAERO,&  ! rajoute par OB pour diagnostics
945         ZTOPSWAD0AERO,ZSOLSWAD0AERO,&
946         ZTOPSWAIAERO,ZSOLSWAIAERO, &
947         ZTOPSWCF_AERO,ZSOLSWCF_AERO, &
948         ZSWADAERO, & !--NL
949         ZTOPLWADAERO,ZSOLLWADAERO,&  ! rajoute par C. Kleinscmitt pour LW diagnostics
950         ZTOPLWAD0AERO,ZSOLLWAD0AERO,&
951         ZTOPLWAIAERO,ZSOLLWAIAERO, &
952         ZLWADAERO, & !--NL
953         volmip_solsw, flag_volc_surfstrat, & !--VOLMIP
954         ok_ade, ok_aie, ok_volcan, flag_aerosol,flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback) ! flags aerosols
955
956!--OB diagnostics
957! & PTOPSWAIAERO,PSOLSWAIAERO,&
958! & PTOPSWCFAERO,PSOLSWCFAERO,&
959! & PSWADAERO,& !--NL
960!!--LW diagnostics CK
961! & PTOPLWADAERO,PSOLLWADAERO,&
962! & PTOPLWAD0AERO,PSOLLWAD0AERO,&
963! & PTOPLWAIAERO,PSOLLWAIAERO,&
964! & PLWADAERO,& !--NL
965!!..end
966! & ok_ade, ok_aie, ok_volcan, flag_aerosol,flag_aerosol_strat,&
967! & flag_aer_feedback)
968
969           
970!        print *,'RADLWSW: apres RECMWF'
971      IF (lldebug) THEN
972        CALL writefield_phy('zemtd_i',ZEMTD_i,klev+1)
973        CALL writefield_phy('zemtu_i',ZEMTU_i,klev+1)
974        CALL writefield_phy('ztrso_i',ZTRSO_i,klev+1)
975        CALL writefield_phy('zth_i',ZTH_i,klev+1)
976        CALL writefield_phy('zctrso',ZCTRSO,2)
977        CALL writefield_phy('zcemtr',ZCEMTR,2)
978        CALL writefield_phy('ztrsod',ZTRSOD,1)
979        CALL writefield_phy('zlwfc',ZLWFC,2)
980        CALL writefield_phy('zlwft_i',ZLWFT_i,klev+1)
981        CALL writefield_phy('zswfc',ZSWFC,2)
982        CALL writefield_phy('zswft_i',ZSWFT_i,klev+1)
983        CALL writefield_phy('psfswdir',PSFSWDIR,6)
984        CALL writefield_phy('psfswdif',PSFSWDIF,6)
985        CALL writefield_phy('pfsdnn',PFSDNN,1)
986        CALL writefield_phy('pfsdnv',PFSDNV,1)
987        CALL writefield_phy('ppiza_dst',PPIZA_TOT,klev)
988        CALL writefield_phy('pcga_dst',PCGA_TOT,klev)
989        CALL writefield_phy('ptaurel_dst',PTAU_TOT,klev)
990        CALL writefield_phy('zflux_i',ZFLUX_i,klev+1)
991        CALL writefield_phy('zfluc_i',ZFLUC_i,klev+1)
992        CALL writefield_phy('zfsdwn_i',ZFSDWN_i,klev+1)
993        CALL writefield_phy('zfsup_i',ZFSUP_i,klev+1)
994        CALL writefield_phy('zfcdwn_i',ZFCDWN_i,klev+1)
995        CALL writefield_phy('zfcup_i',ZFCUP_i,klev+1)
996      ENDIF
997
998! ---------
999! ---------
1000! On retablit l'ordre des niveaux lmd pour les tableaux de sortie
1001! D autre part, on multiplie les resultats SW par fract pour etre coherent
1002! avec l ancien rayonnement AR4. Si nuit, fract=0 donc pas de
1003! rayonnement SW. (MPL 260609)
1004      DO k=0,klev
1005         DO i=1,klon
1006         ZEMTD(i,k+1)  = ZEMTD_i(i,k+1)
1007         ZEMTU(i,k+1)  = ZEMTU_i(i,k+1)
1008         ZTRSO(i,k+1)  = ZTRSO_i(i,k+1)
1009         ZTH(i,k+1)    = ZTH_i(i,k+1)
1010!        ZLWFT(i,k+1)  = ZLWFT_i(i,klev+1-k)
1011!        ZSWFT(i,k+1)  = ZSWFT_i(i,klev+1-k)
1012         ZFLUP(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,1,k+1)
1013         ZFLDN(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,2,k+1)
1014         ZFLUP0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,1,k+1)
1015         ZFLDN0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,2,k+1)
1016         ZFSDN(i,k+1)  = ZFSDWN_i(i,k+1)*fract(i)
1017         ZFSDN0(i,k+1) = ZFCDWN_i(i,k+1)*fract(i)
1018         ZFSDNC0(i,k+1)= ZFCCDWN_i(i,k+1)*fract(i)
1019         ZFSUP (i,k+1) = ZFSUP_i(i,k+1)*fract(i)
1020         ZFSUP0(i,k+1) = ZFCUP_i(i,k+1)*fract(i)
1021         ZFSUPC0(i,k+1)= ZFCCUP_i(i,k+1)*fract(i)
1022         ZFLDNC0(i,k+1)= ZFLCCDWN_i(i,k+1)
1023         ZFLUPC0(i,k+1)= ZFLCCUP_i(i,k+1)
1024         IF (ok_volcan) THEN
1025            ZSWADAERO(i,k+1)=ZSWADAERO(i,k+1)*fract(i) !--NL
1026         ENDIF
1027         
1028!   Nouveau calcul car visiblement ZSWFT et ZSWFC sont nuls dans RRTM cy32
1029!   en sortie de radlsw.F90 - MPL 7.01.09
1030         ZSWFT(i,k+1)  = (ZFSDWN_i(i,k+1)-ZFSUP_i(i,k+1))*fract(i)
1031         ZSWFT0_i(i,k+1) = (ZFCDWN_i(i,k+1)-ZFCUP_i(i,k+1))*fract(i)
1032!        WRITE(*,'("FSDN FSUP FCDN FCUP: ",4E12.5)') ZFSDWN_i(i,k+1),&
1033!        ZFSUP_i(i,k+1),ZFCDWN_i(i,k+1),ZFCUP_i(i,k+1)
1034         ZLWFT(i,k+1) =-ZFLUX_i(i,2,k+1)-ZFLUX_i(i,1,k+1)
1035         ZLWFT0_i(i,k+1)=-ZFLUC_i(i,2,k+1)-ZFLUC_i(i,1,k+1)
1036!        print *,'FLUX2 FLUX1 FLUC2 FLUC1',ZFLUX_i(i,2,k+1),&
1037!    & ZFLUX_i(i,1,k+1),ZFLUC_i(i,2,k+1),ZFLUC_i(i,1,k+1)
1038         ENDDO
1039      ENDDO
1040
1041!--ajout OB
1042      ZTOPSWADAERO(:) =ZTOPSWADAERO(:) *fract(:)
1043      ZSOLSWADAERO(:) =ZSOLSWADAERO(:) *fract(:)
1044      ZTOPSWAD0AERO(:)=ZTOPSWAD0AERO(:)*fract(:)
1045      ZSOLSWAD0AERO(:)=ZSOLSWAD0AERO(:)*fract(:)
1046      ZTOPSWAIAERO(:) =ZTOPSWAIAERO(:) *fract(:)
1047      ZSOLSWAIAERO(:) =ZSOLSWAIAERO(:) *fract(:)
1048      ZTOPSWCF_AERO(:,1)=ZTOPSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1049      ZTOPSWCF_AERO(:,2)=ZTOPSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1050      ZTOPSWCF_AERO(:,3)=ZTOPSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1051      ZSOLSWCF_AERO(:,1)=ZSOLSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1052      ZSOLSWCF_AERO(:,2)=ZSOLSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1053      ZSOLSWCF_AERO(:,3)=ZSOLSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1054
1055! ---------
1056! ---------
1057! On renseigne les champs LMDz, pour avoir la meme chose qu'en sortie de
1058! LW_LMDAR4 et SW_LMDAR4
1059
1060      !--fraction of diffuse radiation in surface SW downward radiation
1061      DO i = 1, kdlon
1062       IF (fract(i).GT.0.0) THEN
1063         zdir=SUM(PSFSWDIR(i,:))
1064         zdif=SUM(PSFSWDIF(i,:))
1065         zsolswfdiff(i) = zdif/(zdir+zdif)
1066       ELSE  !--night
1067         zsolswfdiff(i) = 1.0
1068       ENDIF
1069      ENDDO
1070!
1071      DO i = 1, kdlon
1072         zsolsw(i)    = ZSWFT(i,1)
1073         zsolsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,1)
1074!        zsolsw0(i)   = ZFSDN0(i,1)     -ZFSUP0(i,1)
1075         ztopsw(i)    = ZSWFT(i,klev+1)
1076         ztopsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,klev+1)
1077!        ztopsw0(i)   = ZFSDN0(i,klev+1)-ZFSUP0(i,klev+1)
1078!         
1079!        zsollw(i)    = ZFLDN(i,1)      -ZFLUP(i,1)
1080!        zsollw0(i)   = ZFLDN0(i,1)     -ZFLUP0(i,1)
1081!        ztoplw(i)    = ZFLDN(i,klev+1) -ZFLUP(i,klev+1)
1082!        ztoplw0(i)   = ZFLDN0(i,klev+1)-ZFLUP0(i,klev+1)
1083         zsollw(i)    = ZLWFT(i,1)
1084         zsollw0(i)   = ZLWFT0_i(i,1)
1085         ztoplw(i)    = ZLWFT(i,klev+1)*(-1)
1086         ztoplw0(i)   = ZLWFT0_i(i,klev+1)*(-1)
1087!         
1088         IF (fract(i) == 0.) THEN
1089!!!!! A REVOIR MPL (20090630) ca n a pas de sens quand fract=0
1090! pas plus que dans le sw_AR4
1091          zalbpla(i)   = 1.0e+39
1092         ELSE
1093          zalbpla(i)   = ZFSUP(i,klev+1)/ZFSDN(i,klev+1)
1094         ENDIF
1095!!! 5 juin 2015
1096!!! Correction MP bug RRTM
1097         zsollwdown(i)= -1.*ZFLDN(i,1)
1098      ENDDO
1099!     print*,'OK2'
1100
1101!--add VOLMIP (surf cool or strat heat activate)
1102      IF (flag_volc_surfstrat > 0) THEN
1103         DO i = 1, kdlon
1104            zsolsw(i)    = volmip_solsw(i)*fract(i)
1105         ENDDO
1106      ENDIF
1107
1108! extrait de SW_AR4
1109!     DO k = 1, KFLEV
1110!        kpl1 = k+1
1111!        DO i = 1, KDLON
1112!           PHEAT(i,k) = -(ZFSUP(i,kpl1)-ZFSUP(i,k)) -(ZFSDN(i,k)-ZFSDN(i,kpl1))
1113!           PHEAT(i,k) = PHEAT(i,k) * RDAY*RG/RCPD / PDP(i,k)
1114! ZLWFT(klon,k),ZSWFT
1115
1116      DO k=1,kflev
1117         DO i=1,kdlon
1118           zheat(i,k)=(ZSWFT(i,k+1)-ZSWFT(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1119           zheat0(i,k)=(ZSWFT0_i(i,k+1)-ZSWFT0_i(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1120           zcool(i,k)=(ZLWFT(i,k)-ZLWFT(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1121           zcool0(i,k)=(ZLWFT0_i(i,k)-ZLWFT0_i(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1122           IF (ok_volcan) THEN
1123              zheat_volc(i,k)=(ZSWADAERO(i,k+1)-ZSWADAERO(i,k))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1124              zcool_volc(i,k)=(ZLWADAERO(i,k)-ZLWADAERO(i,k+1))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1125           ENDIF
1126!          print *,'heat cool heat0 cool0 ',zheat(i,k),zcool(i,k),zheat0(i,k),zcool0(i,k)
1127!          ZFLUCUP_i(i,k)=ZFLUC_i(i,1,k)
1128!          ZFLUCDWN_i(i,k)=ZFLUC_i(i,2,k)         
1129         ENDDO
1130      ENDDO
1131#else
1132    abort_message="You should compile with -rrtm if running with iflag_rrtm=1"
1133    call abort_physic(modname, abort_message, 1)
1134#endif
1135!======================================================================
1136! AI fev 2021
1137    ELSE IF(iflag_rrtm == 2) THEN
1138    print*,'Traitement cas iflag_rrtm = ',iflag_rrtm
1139!    print*,'Mise a zero des flux '
1140#ifdef CPP_ECRAD
1141      DO k = 1, kflev+1
1142      DO i = 1, kdlon
1143        ZEMTD_i(i,k)=0.
1144        ZEMTU_i(i,k)=0.
1145        ZTRSO_i(i,k)=0.
1146        ZTH_i(i,k)=0.
1147        ZLWFT_i(i,k)=0.
1148        ZSWFT_i(i,k)=0.
1149        ZFLUX_i(i,1,k)=0.
1150        ZFLUX_i(i,2,k)=0.
1151        ZFLUC_i(i,1,k)=0.
1152        ZFLUC_i(i,2,k)=0.
1153        ZFSDWN_i(i,k)=0.
1154        ZFCDWN_i(i,k)=0.
1155        ZFCCDWN_i(i,k)=0.
1156        ZFSUP_i(i,k)=0.
1157        ZFCUP_i(i,k)=0.
1158        ZFCCUP_i(i,k)=0.
1159        ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
1160        ZFLCCUP_i(i,k)=0.
1161      ENDDO
1162      ENDDO
1163!
1164! AI ATTENTION Aerosols A REVOIR
1165!      DO i = 1, kdlon
1166!      DO k = 1, kflev
1167!      DO kk=1, NSW
1168!
1169!      PTAU_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
1170!      PPIZA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
1171!      PCGA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
1172!
1173!      PTAU_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
1174!      PPIZA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
1175!      PCGA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
1176!
1177!      ENDDO
1178!      ENDDO
1179!      ENDDO
1180!-end OB
1181!
1182!      DO i = 1, kdlon
1183!      DO k = 1, kflev
1184!      DO kk=1, NLW
1185!
1186!      PTAU_LW_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,2,kk)
1187!      PTAU_LW_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,1,kk)
1188!
1189!      ENDDO
1190!      ENDDO
1191!      ENDDO
1192!-end C. Kleinschmitt
1193!     
1194      DO i = 1, kdlon
1195      ZCTRSO(i,1)=0.
1196      ZCTRSO(i,2)=0.
1197      ZCEMTR(i,1)=0.
1198      ZCEMTR(i,2)=0.
1199      ZTRSOD(i)=0.
1200      ZLWFC(i,1)=0.
1201      ZLWFC(i,2)=0.
1202      ZSWFC(i,1)=0.
1203      ZSWFC(i,2)=0.
1204      PFSDNN(i)=0.
1205      PFSDNV(i)=0.
1206      DO kk = 1, NSW
1207        PSFSWDIR(i,kk)=0.
1208        PSFSWDIF(i,kk)=0.
1209      ENDDO
1210      ENDDO
1211!----- Fin des mises a zero des tableaux output -------------------             
1212
1213! On met les donnees dans l'ordre des niveaux ecrad
1214!         print*,'On inverse sur la verticale '
1215         paprs_i(:,1)=paprs(:,klev+1)
1216         DO k=1,klev
1217            paprs_i(1:klon,k+1) =paprs(1:klon,klev+1-k)
1218            pplay_i(1:klon,k)   =pplay(1:klon,klev+1-k)
1219            cldfra_i(1:klon,k)  =cldfra(1:klon,klev+1-k)
1220            PDP_i(1:klon,k)     =PDP(1:klon,klev+1-k)
1221            t_i(1:klon,k)       =t(1:klon,klev+1-k)
1222            q_i(1:klon,k)       =q(1:klon,klev+1-k)
1223            qsat_i(1:klon,k)    =qsat(1:klon,klev+1-k)
1224            flwc_i(1:klon,k)    =flwc(1:klon,klev+1-k)
1225            fiwc_i(1:klon,k)    =fiwc(1:klon,klev+1-k)
1226            ref_liq_i(1:klon,k) =ref_liq(1:klon,klev+1-k)
1227            ref_ice_i(1:klon,k) =ref_ice(1:klon,klev+1-k)
1228!-OB
1229            ref_liq_pi_i(1:klon,k) =ref_liq_pi(1:klon,klev+1-k)
1230            ref_ice_pi_i(1:klon,k) =ref_ice_pi(1:klon,klev+1-k)
1231         ENDDO
1232         DO k=1,kflev
1233            POZON_i(1:klon,k,:)=POZON(1:klon,kflev+1-k,:)
1234!            ZO3_DP_i(1:klon,k)=ZO3_DP(1:klon,kflev+1-k)
1235!            DO i=1,6
1236            PAER_i(1:klon,k,:)=PAER(1:klon,kflev+1-k,:)
1237!            ENDDO
1238         ENDDO
1239! AI 02.2021
1240! Calcul de ZTH_i (temp aux interfaces 1:klev+1)
1241         DO K=2,KLEV
1242            ZTH_i(:,K)=&
1243              & (t_i(:,K-1)*pplay_i(:,K-1)*(pplay_i(:,K)-paprs_i(:,K))&
1244              & +t_i(:,K)*pplay_i(:,K)*(paprs_i(:,K)-pplay_i(:,K-1)))&
1245              & *(1.0/(paprs_i(:,K)*(pplay_i(:,K)-pplay_i(:,K-1))))
1246         ENDDO
1247            ZTH_i(:,KLEV+1)=tsol(:)
1248            ZTH_i(:,1)=t_i(:,1)-pplay_i(:,1)*(t_i(:,1)-ZTH_i(:,2))&
1249                      & /(pplay_i(:,1)-paprs_i(:,2))
1250
1251      print *,'RADLWSW: avant RADIATION_SCHEME '
1252      IF (lldebug) THEN
1253        CALL writefield_phy('rmu0',rmu0,1)
1254        CALL writefield_phy('tsol',tsol,1)
1255        CALL writefield_phy('emissiv_out',ZEMIS,1)
1256        CALL writefield_phy('emissiv_in',ZEMISW,1)
1257        CALL writefield_phy('pctsrf_ter',pctsrf(:,is_ter),1)
1258        CALL writefield_phy('pctsrf_oce',pctsrf(:,is_oce),1)
1259        CALL writefield_phy('ZGELAM',ZGELAM,1)
1260        CALL writefield_phy('ZGEMU',ZGEMU,1)
1261        CALL writefield_phy('zmasq',zmasq,1)
1262        CALL writefield_phy('paprs_i',paprs_i,klev+1)
1263        CALL writefield_phy('pplay_i',pplay_i,klev)
1264        CALL writefield_phy('t_i',t_i,klev)
1265        CALL writefield_phy('ZTH_i',ZTH_i,klev+1)
1266        CALL writefield_phy('cldfra_i',cldfra_i,klev)
1267        CALL writefield_phy('paer_i',PAER_i,klev)
1268        CALL writefield_phy('q_i',q_i,klev)
1269        CALL writefield_phy('fiwc_i',fiwc_i,klev)
1270        CALL writefield_phy('flwc_i',flwc_i,klev)
1271        CALL writefield_phy('palbd_new',PALBD_NEW,NSW)
1272        CALL writefield_phy('palbp_new',PALBP_NEW,NSW)
1273!        CALL writefield_phy('ZO3_DP',ZO3_DP,klev)
1274      ENDIF
1275 
1276      CALL RADIATION_SCHEME &
1277      & (ist, iend, klon, klev, naero_tot, NSW, &
1278! ??? naero_tot
1279      & day_cur, current_time, &
1280!      & solaire, &
1281      & PSCT, &
1282      & rmu0, tsol, PALBD_NEW,PALBP_NEW, &   
1283!       PEMIS_WINDOW (???), &
1284      & ZEMIS, ZEMISW, &
1285!       PCCN_LAND, PCCN_SEA, & ???
1286      & pctsrf(:,is_ter), pctsrf(:,is_oce), &
1287!       longitude(rad), sin(latitude), PMASQ_ ???
1288      & ZGELAM, ZGEMU, zmasq, &
1289!       pression et temp aux milieux
1290      & pplay_i, t_i, &
1291!       PTEMPERATURE_H ?,
1292      & paprs_i, ZTH_i, q_i, qsat_i, &
1293!       Gas
1294       & ZCO2, ZCH4, ZN2O, ZNO2, ZCFC11, ZCFC12, ZHCFC22, ZCCL4, POZON_i(:,:,1), &
1295!       nuages :
1296      & cldfra_i, flwc_i, fiwc_i, ZQ_RAIN, ZQ_SNOW, & 
1297      & ref_liq_i, ref_ice_i, &
1298!       aerosols
1299      & ZAEROSOL_OLD, ZAEROSOL, &
1300! Outputs
1301!       Net flux :
1302      & ZSWFT_i, ZLWFT_i, ZSWFT0_ii, ZLWFT0_ii, &
1303!       DWN flux :
1304      & ZFSDWN_i, ZFLUX_i(:,2,:), ZFCDWN_i, ZFLUC_i(:,2,:), &
1305!       UP flux :
1306      & ZFSUP_i, ZFLUX_i(:,1,:), ZFCUP_i, ZFLUC_i(:,1,:), &
1307!       Surf Direct flux : ATTENTION
1308      & ZFLUX_DIR, ZFLUX_DIR_CLEAR, ZFLUX_DIR_INTO_SUN, &
1309!       UV and para flux
1310      & ZFLUX_UV, ZFLUX_PAR, ZFLUX_PAR_CLEAR, &
1311!      & ZFLUX_SW_DN_TOA,
1312      & ZEMIS_OUT, ZLWDERIVATIVE, &
1313      & PSFSWDIF, PSFSWDIR)
1314
1315      print *,'========= RADLWSW: apres RADIATION_SCHEME ==================== '
1316
1317      IF (lldebug) THEN
1318        CALL writefield_phy('zlwft_i',ZLWFT_i,klev+1)
1319        CALL writefield_phy('zlwft0_ii',ZLWFT0_ii,klev+1)
1320        CALL writefield_phy('zswft_i',ZSWFT_i,klev+1)
1321        CALL writefield_phy('zswft0_i',ZSWFT0_ii,klev+1)
1322        CALL writefield_phy('zfsdwn_i',ZFSDWN_i,klev+1)
1323        CALL writefield_phy('zflux2_i',ZFLUX_i(:,2,:),klev+1)
1324        CALL writefield_phy('zfcdwn_i',ZFCDWN_i,klev+1)
1325        CALL writefield_phy('zfluc2_i',ZFLUC_i(:,2,:),klev+1)
1326        CALL writefield_phy('psfswdir',PSFSWDIR,6)
1327        CALL writefield_phy('psfswdif',PSFSWDIF,6)
1328        CALL writefield_phy('zflux1_i',ZFLUX_i(:,1,:),klev+1)
1329        CALL writefield_phy('zfluc1_i',ZFLUC_i(:,1,:),klev+1)
1330        CALL writefield_phy('zfsup_i',ZFSUP_i,klev+1)
1331        CALL writefield_phy('zfcup_i',ZFCUP_i,klev+1)
1332      ENDIF
1333! ---------
1334! On retablit l'ordre des niveaux lmd pour les tableaux de sortie
1335! D autre part, on multiplie les resultats SW par fract pour etre coherent
1336! avec l ancien rayonnement AR4. Si nuit, fract=0 donc pas de
1337! rayonnement SW. (MPL 260609)
1338      print*,'On retablit l ordre des niveaux verticaux pour LMDZ'
1339      print*,'On multiplie les flux SW par fract et LW dwn par -1'
1340      DO k=0,klev
1341         DO i=1,klon
1342         ZEMTD(i,k+1)  = ZEMTD_i(i,klev+1-k)
1343         ZEMTU(i,k+1)  = ZEMTU_i(i,klev+1-k)
1344         ZTRSO(i,k+1)  = ZTRSO_i(i,klev+1-k)
1345!         ZTH(i,k+1)    = ZTH_i(i,klev+1-k)
1346! AI ATTENTION
1347          ZLWFT(i,k+1)  = ZLWFT_i(i,klev+1-k)
1348          ZSWFT(i,k+1)  = ZSWFT_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1349          ZSWFT0_i(i,k+1) = ZSWFT0_ii(i,klev+1-k)*fract(i)
1350          ZLWFT0_i(i,k+1) = ZLWFT0_ii(i,klev+1-k)
1351!
1352         ZFLUP(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,1,klev+1-k)
1353         ZFLDN(i,k+1)  = -1.*ZFLUX_i(i,2,klev+1-k)
1354         ZFLUP0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,1,klev+1-k)
1355         ZFLDN0(i,k+1) = -1.*ZFLUC_i(i,2,klev+1-k)
1356         ZFSDN(i,k+1)  = ZFSDWN_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1357         ZFSDN0(i,k+1) = ZFCDWN_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1358         ZFSDNC0(i,k+1)= ZFCCDWN_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1359         ZFSUP (i,k+1) = ZFSUP_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1360         ZFSUP0(i,k+1) = ZFCUP_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1361         ZFSUPC0(i,k+1)= ZFCCUP_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1362         ZFLDNC0(i,k+1)= -1.*ZFLCCDWN_i(i,klev+1-k)
1363         ZFLUPC0(i,k+1)= ZFLCCUP_i(i,klev+1-k)
1364         IF (ok_volcan) THEN
1365            ZSWADAERO(i,k+1)=ZSWADAERO(i,klev+1-k)*fract(i) !--NL
1366         ENDIF
1367         
1368!   Nouveau calcul car visiblement ZSWFT et ZSWFC sont nuls dans RRTM cy32
1369!   en sortie de radlsw.F90 - MPL 7.01.09
1370! AI ATTENTION
1371!         ZSWFT(i,k+1)  = (ZFSDWN_i(i,k+1)-ZFSUP_i(i,k+1))*fract(i)
1372!         ZSWFT0_i(i,k+1) = (ZFCDWN_i(i,k+1)-ZFCUP_i(i,k+1))*fract(i)
1373!         ZLWFT(i,k+1) =-ZFLUX_i(i,2,k+1)-ZFLUX_i(i,1,k+1)
1374!         ZLWFT0_i(i,k+1)=-ZFLUC_i(i,2,k+1)-ZFLUC_i(i,1,k+1)
1375         ENDDO
1376      ENDDO
1377
1378!--ajout OB
1379      ZTOPSWADAERO(:) =ZTOPSWADAERO(:) *fract(:)
1380      ZSOLSWADAERO(:) =ZSOLSWADAERO(:) *fract(:)
1381      ZTOPSWAD0AERO(:)=ZTOPSWAD0AERO(:)*fract(:)
1382      ZSOLSWAD0AERO(:)=ZSOLSWAD0AERO(:)*fract(:)
1383      ZTOPSWAIAERO(:) =ZTOPSWAIAERO(:) *fract(:)
1384      ZSOLSWAIAERO(:) =ZSOLSWAIAERO(:) *fract(:)
1385      ZTOPSWCF_AERO(:,1)=ZTOPSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1386      ZTOPSWCF_AERO(:,2)=ZTOPSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1387      ZTOPSWCF_AERO(:,3)=ZTOPSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1388      ZSOLSWCF_AERO(:,1)=ZSOLSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1389      ZSOLSWCF_AERO(:,2)=ZSOLSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1390      ZSOLSWCF_AERO(:,3)=ZSOLSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1391
1392! ---------
1393! On renseigne les champs LMDz, pour avoir la meme chose qu'en sortie de
1394! LW_LMDAR4 et SW_LMDAR4
1395
1396      !--fraction of diffuse radiation in surface SW downward radiation
1397      DO i = 1, kdlon
1398       IF (fract(i).GT.0.0) THEN
1399         zdir=SUM(PSFSWDIR(i,:))
1400         zdif=SUM(PSFSWDIF(i,:))
1401         zsolswfdiff(i) = zdif/(zdir+zdif)
1402       ELSE  !--night
1403         zsolswfdiff(i) = 1.0
1404       ENDIF
1405      ENDDO
1406!
1407      DO i = 1, kdlon
1408         zsolsw(i)    = ZSWFT(i,1)
1409         zsolsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,1)
1410         ztopsw(i)    = ZSWFT(i,klev+1)
1411         ztopsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,klev+1)
1412         zsollw(i)    = ZLWFT(i,1)
1413         zsollw0(i)   = ZLWFT0_i(i,1)
1414         ztoplw(i)    = ZLWFT(i,klev+1)*(-1)
1415         ztoplw0(i)   = ZLWFT0_i(i,klev+1)*(-1)
1416!         
1417         zsollwdown(i)= -1.*ZFLDN(i,1)
1418      ENDDO
1419
1420      DO k=1,kflev
1421         DO i=1,kdlon
1422           zheat(i,k)=(ZSWFT(i,k+1)-ZSWFT(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1423           zheat0(i,k)=(ZSWFT0_i(i,k+1)-ZSWFT0_i(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1424           zcool(i,k)=(ZLWFT(i,k)-ZLWFT(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1425           zcool0(i,k)=(ZLWFT0_i(i,k)-ZLWFT0_i(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1426           IF (ok_volcan) THEN
1427              zheat_volc(i,k)=(ZSWADAERO(i,k+1)-ZSWADAERO(i,k))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1428              zcool_volc(i,k)=(ZLWADAERO(i,k)-ZLWADAERO(i,k+1))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1429           ENDIF
1430         ENDDO
1431      ENDDO
1432#endif 
1433  print*,'Fin traitement ECRAD'
1434! Fin ECRAD
1435  ENDIF        ! iflag_rrtm
1436! ecrad
1437!======================================================================
1438
1439    DO i = 1, kdlon
1440      topsw(iof+i) = ztopsw(i)
1441      toplw(iof+i) = ztoplw(i)
1442      solsw(iof+i) = zsolsw(i)
1443      solswfdiff(iof+i) = zsolswfdiff(i)
1444      sollw(iof+i) = zsollw(i)
1445      sollwdown(iof+i) = zsollwdown(i)
1446      DO k = 1, kflev+1
1447        lwdn0 ( iof+i,k)   = ZFLDN0 ( i,k)
1448        lwdn  ( iof+i,k)   = ZFLDN  ( i,k)
1449        lwup0 ( iof+i,k)   = ZFLUP0 ( i,k)
1450        lwup  ( iof+i,k)   = ZFLUP  ( i,k)
1451      ENDDO
1452      topsw0(iof+i) = ztopsw0(i)
1453      toplw0(iof+i) = ztoplw0(i)
1454      solsw0(iof+i) = zsolsw0(i)
1455      sollw0(iof+i) = zsollw0(i)
1456      albpla(iof+i) = zalbpla(i)
1457
1458      DO k = 1, kflev+1
1459        swdnc0( iof+i,k)   = ZFSDNC0( i,k)
1460        swdn0 ( iof+i,k)   = ZFSDN0 ( i,k)
1461        swdn  ( iof+i,k)   = ZFSDN  ( i,k)
1462        swupc0( iof+i,k)   = ZFSUPC0( i,k)
1463        swup0 ( iof+i,k)   = ZFSUP0 ( i,k)
1464        swup  ( iof+i,k)   = ZFSUP  ( i,k)
1465        lwdnc0( iof+i,k)   = ZFLDNC0( i,k)
1466        lwupc0( iof+i,k)   = ZFLUPC0( i,k)
1467      ENDDO
1468    ENDDO
1469    !-transform the aerosol forcings, if they have
1470    ! to be calculated
1471    IF (ok_ade) THEN
1472        DO i = 1, kdlon
1473          topswad_aero(iof+i) = ztopswadaero(i)
1474          topswad0_aero(iof+i) = ztopswad0aero(i)
1475          solswad_aero(iof+i) = zsolswadaero(i)
1476          solswad0_aero(iof+i) = zsolswad0aero(i)
1477          topsw_aero(iof+i,:) = ztopsw_aero(i,:)
1478          topsw0_aero(iof+i,:) = ztopsw0_aero(i,:)
1479          solsw_aero(iof+i,:) = zsolsw_aero(i,:)
1480          solsw0_aero(iof+i,:) = zsolsw0_aero(i,:)
1481          topswcf_aero(iof+i,:) = ztopswcf_aero(i,:)
1482          solswcf_aero(iof+i,:) = zsolswcf_aero(i,:)   
1483          !-LW
1484          toplwad_aero(iof+i) = ztoplwadaero(i)
1485          toplwad0_aero(iof+i) = ztoplwad0aero(i)
1486          sollwad_aero(iof+i) = zsollwadaero(i)
1487          sollwad0_aero(iof+i) = zsollwad0aero(i)   
1488        ENDDO
1489    ELSE
1490        DO i = 1, kdlon
1491          topswad_aero(iof+i) = 0.0
1492          solswad_aero(iof+i) = 0.0
1493          topswad0_aero(iof+i) = 0.0
1494          solswad0_aero(iof+i) = 0.0
1495          topsw_aero(iof+i,:) = 0.
1496          topsw0_aero(iof+i,:) =0.
1497          solsw_aero(iof+i,:) = 0.
1498          solsw0_aero(iof+i,:) = 0.
1499          !-LW
1500          toplwad_aero(iof+i) = 0.0
1501          sollwad_aero(iof+i) = 0.0
1502          toplwad0_aero(iof+i) = 0.0
1503          sollwad0_aero(iof+i) = 0.0
1504        ENDDO
1505    ENDIF
1506    IF (ok_aie) THEN
1507        DO i = 1, kdlon
1508          topswai_aero(iof+i) = ztopswaiaero(i)
1509          solswai_aero(iof+i) = zsolswaiaero(i)
1510          !-LW
1511          toplwai_aero(iof+i) = ztoplwaiaero(i)
1512          sollwai_aero(iof+i) = zsollwaiaero(i)
1513        ENDDO
1514    ELSE
1515        DO i = 1, kdlon
1516          topswai_aero(iof+i) = 0.0
1517          solswai_aero(iof+i) = 0.0
1518          !-LW
1519          toplwai_aero(iof+i) = 0.0
1520          sollwai_aero(iof+i) = 0.0
1521        ENDDO
1522    ENDIF
1523    DO k = 1, kflev
1524      DO i = 1, kdlon
1525        !        scale factor to take into account the difference between
1526        !        dry air and watter vapour scpecifi! heat capacity
1527        zznormcp=1.0+RVTMP2*PWV(i,k)
1528        heat(iof+i,k) = zheat(i,k)/zznormcp
1529        cool(iof+i,k) = zcool(i,k)/zznormcp
1530        heat0(iof+i,k) = zheat0(i,k)/zznormcp
1531        cool0(iof+i,k) = zcool0(i,k)/zznormcp
1532        IF(ok_volcan) THEN !NL
1533           heat_volc(iof+i,k) = zheat_volc(i,k)/zznormcp
1534           cool_volc(iof+i,k) = zcool_volc(i,k)/zznormcp
1535        ENDIF
1536      ENDDO
1537    ENDDO
1538
1539 ENDDO ! j = 1, nb_gr
1540
1541IF (lldebug) THEN
1542 if (0.eq.1) then
1543! Verifs dans le cas 1D
1544 print*,'================== Sortie de radlw ================='
1545 print*,'******** LW LW LW *******************'
1546 print*,'ZLWFT =',ZLWFT
1547 print*,'ZLWFT0_i =',ZLWFT0_i
1548 print*,'ZFLUP0 =',ZFLUP0
1549 print*,'ZFLDN0 =',ZFLDN0
1550 print*,'ZFLDNC0 =',ZFLDNC0
1551 print*,'ZFLUPC0 =',ZFLUPC0
1552
1553 print*,'******** SW SW SW *******************'
1554 print*,'ZSWFT =',ZSWFT
1555 print*,'ZSWFT0_i =',ZSWFT0_i
1556 print*,'ZFSDN =',ZFSDN
1557 print*,'ZFSDN0 =',ZFSDN0
1558 print*,'ZFSDNC0 =',ZFSDNC0
1559 print*,'ZFSUP =',ZFSUP
1560 print*,'ZFSUP0 =',ZFSUP0
1561 print*,'ZFSUPC0 =',ZFSUPC0
1562
1563 print*,'******** LMDZ  *******************'
1564 print*,'cool = ', cool
1565 print*,'heat = ', heat
1566 print*,'topsw = ', topsw
1567 print*,'toplw = ', toplw
1568 print*,'sollw = ', sollw
1569 print*,'solsw = ', solsw
1570 print*,'lwdn = ', lwdn
1571 print*,'lwup = ', lwup
1572 print*,'swdn = ', swdn
1573 print*,'swup =', swup
1574 endif
1575ENDIF
1576
1577END SUBROUTINE radlwsw
1578
1579end module radlwsw_m
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.