source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/radlwsw_m.F90 @ 5260

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Wrap uses of cpp key REPROBUS and CPP_STRATAER
Add REPROBUS wrapper

  • 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: 74.0 KB
Line 
1!
2! $Id: radlwsw_m.F90 5252 2024-10-22 12:09:45Z abarral $
3!
4module radlwsw_m
5
6  IMPLICIT NONE
7
8contains
9
10  SUBROUTINE radlwsw( &
11       debut, dist, rmu0, fract, &
12       !albedo SB >>>
13       !  paprs, pplay,tsol,alb1, alb2, &
14       paprs, pplay,tsol,SFRWL,alb_dir, alb_dif, &
15       !albedo SB <<<
16       t,q,wo,&
17       cldfra, cldemi, cldtaupd,&
18       ok_ade, ok_aie, ok_volcan, flag_volc_surfstrat, flag_aerosol,&
19       flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
20       tau_aero, piz_aero, cg_aero,&
21       tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,& ! rajoute par OB RRTM
22       tau_aero_lw_rrtm, &              ! rajoute par C.Kleinschmitt pour RRTM
23       cldtaupi, m_allaer, &
24       qsat, flwc, fiwc, &
25       ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
26       namelist_ecrad_file, &
27       heat,heat0,cool,cool0,albpla,&
28       heat_volc, cool_volc,&
29       topsw,toplw,solsw,solswfdiff,sollw,&
30       sollwdown,&
31       topsw0,toplw0,solsw0,sollw0,&
32       lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,&
33       swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup,&
34       topswad_aero, solswad_aero,&
35       topswai_aero, solswai_aero, &
36       topswad0_aero, solswad0_aero,&
37       topsw_aero, topsw0_aero,&
38       solsw_aero, solsw0_aero, &
39       topswcf_aero, solswcf_aero,&
40       !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
41       toplwad_aero, sollwad_aero,&
42       toplwai_aero, sollwai_aero, &
43       toplwad0_aero, sollwad0_aero, &
44       !-end
45       ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
46       ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
47       cloud_cover_sw)
48
49    ! Modules necessaires
50    USE DIMPHY
51    USE assert_m, ONLY : assert
52    USE infotrac_phy, ONLY : type_trac
53    USE write_field_phy
54
55    USE lmdz_reprobus_wrappers, ONLY : solaireTIME, ok_SUNTIME, ndimozon
56    USE lmdz_cppkeys_wrapper, ONLY: CPPKEY_REPROBUS
57
58#ifdef CPP_RRTM
59    !    modules necessaires au rayonnement
60    !    -----------------------------------------
61    USE YOERAD   , ONLY : NLW, LRRTM    ,LCCNL    ,LCCNO ,&
62         NRADIP   , NRADLP , NICEOPT, NLIQOPT ,RCCNLND  , RCCNSEA
63    USE YOELW    , ONLY : NSIL     ,NTRA     ,NUA      ,TSTAND   ,XP
64    USE YOESW    , ONLY : RYFWCA   ,RYFWCB   ,RYFWCC   ,RYFWCD,&   
65         RYFWCE   ,RYFWCF   ,REBCUA   ,REBCUB   ,REBCUC,&   
66         REBCUD   ,REBCUE   ,REBCUF   ,REBCUI   ,REBCUJ,& 
67         REBCUG   ,REBCUH   ,RHSAVI   ,RFULIO   ,RFLAA0,& 
68         RFLAA1   ,RFLBB0   ,RFLBB1   ,RFLBB2   ,RFLBB3,& 
69         RFLCC0   ,RFLCC1   ,RFLCC2   ,RFLCC3   ,RFLDD0,& 
70         RFLDD1   ,RFLDD2   ,RFLDD3   ,RFUETA   ,RASWCA,&
71         RASWCB   ,RASWCC   ,RASWCD   ,RASWCE   ,RASWCF
72    USE YOERDU   , ONLY : NUAER  ,NTRAER ,REPLOG ,REPSC  ,REPSCW ,DIFF
73    USE YOERRTWN , ONLY : DELWAVE   ,TOTPLNK     
74    USE YOMPHY3  , ONLY : RII0
75#endif
76    USE aero_mod
77
78    ! AI 02.2021
79    ! Besoin pour ECRAD de pctsrf, zmasq, longitude, altitude
80#ifdef CPP_ECRAD
81    USE geometry_mod, ONLY: latitude, longitude
82    USE phys_state_var_mod, ONLY: pctsrf
83    USE indice_sol_mod
84    USE time_phylmdz_mod, only: current_time
85    USE phys_cal_mod, only: day_cur
86    USE interface_lmdz_ecrad
87#endif
88
89    !======================================================================
90    ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19960719
91    ! Objet: interface entre le modele et les rayonnements
92    ! Arguments:
93    !                  INPUTS
94    ! dist----- input-R- distance astronomique terre-soleil
95    ! rmu0----- input-R- cosinus de l'angle zenithal
96    ! fract---- input-R- duree d'ensoleillement normalisee
97    ! co2_ppm-- input-R- concentration du gaz carbonique (en ppm)
98    ! paprs---- input-R- pression a inter-couche (Pa)
99    ! pplay---- input-R- pression au milieu de couche (Pa)
100    ! tsol----- input-R- temperature du sol (en K)
101    ! alb1----- input-R- albedo du sol(entre 0 et 1) dans l'interval visible
102    ! alb2----- input-R- albedo du sol(entre 0 et 1) dans l'interval proche infra-rouge   
103    ! t-------- input-R- temperature (K)
104    ! q-------- input-R- vapeur d'eau (en kg/kg)
105    ! cldfra--- input-R- fraction nuageuse (entre 0 et 1)
106    ! cldtaupd- input-R- epaisseur optique des nuages dans le visible (present-day value)
107    ! cldemi--- input-R- emissivite des nuages dans l'IR (entre 0 et 1)
108    ! ok_ade--- input-L- apply the Aerosol Direct Effect or not?
109    ! ok_aie--- input-L- apply the Aerosol Indirect Effect or not?
110    ! ok_volcan input-L- activate volcanic diags (SW heat & LW cool rate, SW & LW flux)
111    ! flag_volc_surfstrat input-I- activate volcanic surf cooling or strato heating (or nothing)
112    ! flag_aerosol input-I- aerosol flag from 0 to 6
113    ! flag_aerosol_strat input-I- use stratospheric aerosols flag (0, 1, 2)
114    ! flag_aer_feedback  input-I- activate aerosol radiative feedback (T, F)
115    ! tau_ae, piz_ae, cg_ae input-R- aerosol optical properties (calculated in aeropt.F)
116    ! cldtaupi  input-R- epaisseur optique des nuages dans le visible
117    !                   calculated for pre-industrial (pi) aerosol concentrations, i.e. with smaller
118    !                   droplet concentration, thus larger droplets, thus generally cdltaupi cldtaupd
119    !                   it is needed for the diagnostics of the aerosol indirect radiative forcing     
120    !
121    !                  OUTPUTS
122    ! heat-----output-R- echauffement atmospherique (visible) (K/jour)
123    ! cool-----output-R- refroidissement dans l'IR (K/jour)
124    ! albpla---output-R- albedo planetaire (entre 0 et 1)
125    ! topsw----output-R- flux solaire net au sommet de l'atm.
126    ! toplw----output-R- ray. IR montant au sommet de l'atmosphere
127    ! solsw----output-R- flux solaire net a la surface
128    ! solswfdiff----output-R- fraction de rayonnement diffus pour le flux solaire descendant a la surface
129    ! sollw----output-R- ray. IR montant a la surface
130    ! solswad---output-R- ray. solaire net absorbe a la surface (aerosol dir)
131    ! topswad---output-R- ray. solaire absorbe au sommet de l'atm. (aerosol dir)
132    ! solswai---output-R- ray. solaire net absorbe a la surface (aerosol ind)
133    ! topswai---output-R- ray. solaire absorbe au sommet de l'atm. (aerosol ind)
134    !
135    ! heat_volc-----output-R- echauffement atmospherique  du au forcage volcanique (visible) (K/s)
136    ! cool_volc-----output-R- refroidissement dans l'IR du au forcage volcanique (K/s)
137    !
138    ! ATTENTION: swai and swad have to be interpreted in the following manner:
139    ! ---------
140    ! ok_ade=F & ok_aie=F -both are zero
141    ! ok_ade=T & ok_aie=F -aerosol direct forcing is F_{AD} = topsw-topswad
142    !                        indirect is zero
143    ! ok_ade=F & ok_aie=T -aerosol indirect forcing is F_{AI} = topsw-topswai
144    !                        direct is zero
145    ! ok_ade=T & ok_aie=T -aerosol indirect forcing is F_{AI} = topsw-topswai
146    !                        aerosol direct forcing is F_{AD} = topswai-topswad
147    !
148    ! --------- RRTM: output RECMWFL
149    ! ZEMTD (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL DOWNWARD LONGWAVE EMISSIVITY
150    ! ZEMTU (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL UPWARD   LONGWAVE EMISSIVITY
151    ! ZTRSO (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
152    ! ZTH   (KPROMA,KLEV+1)         ; HALF LEVEL TEMPERATURE
153    ! ZCTRSO(KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
154    ! ZCEMTR(KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY NET LONGWAVE EMISSIVITY
155    ! ZTRSOD(KPROMA)                ; TOTAL-SKY SURFACE SW TRANSMISSITY
156    ! ZLWFC (KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES
157    ! ZLWFT (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL-SKY LONGWAVE FLUXES
158    ! ZLWFT0(KPROMA,KLEV+1)         ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES      ! added by MPL 090109
159    ! ZSWFC (KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES
160    ! ZSWFT (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL-SKY SHORTWAVE FLUXES
161    ! ZSWFT0(KPROMA,KLEV+1)         ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES     ! added by MPL 090109
162    ! ZFLUX (KLON,2,KLEV+1)         ; TOTAL LW FLUXES  1=up, 2=DWN   ! added by MPL 080411
163    ! ZFLUC (KLON,2,KLEV+1)         ; CLEAR SKY LW FLUXES            ! added by MPL 080411
164    ! ZFSDWN(klon,KLEV+1)           ; TOTAL SW  DWN FLUXES           ! added by MPL 080411
165    ! ZFCDWN(klon,KLEV+1)           ; CLEAR SKY SW  DWN FLUXES       ! added by MPL 080411
166    ! ZFCCDWN(klon,KLEV+1)          ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) SW  DWN FLUXES      ! added by OB 211117
167    ! ZFSUP (klon,KLEV+1)           ; TOTAL SW  UP  FLUXES           ! added by MPL 080411
168    ! ZFCUP (klon,KLEV+1)           ; CLEAR SKY SW  UP  FLUXES       ! added by MPL 080411
169    ! ZFCCUP (klon,KLEV+1)          ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) SW  UP  FLUXES      ! added by OB 211117
170    ! ZFLCCDWN(klon,KLEV+1)         ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) LW  DWN FLUXES      ! added by OB 211117
171    ! ZFLCCUP (klon,KLEV+1)         ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) LW  UP  FLUXES      ! added by OB 211117
172
173    !======================================================================
174
175    ! ====================================================================
176    ! Adapte au modele de chimie INCA par Celine Deandreis & Anne Cozic -- 2009
177    ! 1 = ZERO   
178    ! 2 = AER total   
179    ! 3 = NAT   
180    ! 4 = BC   
181    ! 5 = SO4   
182    ! 6 = POM   
183    ! 7 = DUST   
184    ! 8 = SS   
185    ! 9 = NO3   
186    !
187    ! ====================================================================
188
189    ! ==============
190    ! DECLARATIONS
191    ! ==============
192    include "YOETHF.h"
193    include "YOMCST.h"
194    include "clesphys.h"
195
196    ! Input arguments
197    REAL,    INTENT(in)  :: dist
198    REAL,    INTENT(in)  :: rmu0(KLON), fract(KLON)
199    REAL,    INTENT(in)  :: paprs(KLON,KLEV+1), pplay(KLON,KLEV)
200    !albedo SB >>>
201    ! REAL,    INTENT(in)  :: alb1(KLON), alb2(KLON), tsol(KLON)
202    REAL,    INTENT(in)  :: tsol(KLON)
203    REAL,    INTENT(in) :: alb_dir(KLON,NSW),alb_dif(KLON,NSW)
204    REAL,    INTENT(in) :: SFRWL(6)
205    !albedo SB <<<
206    REAL,    INTENT(in)  :: t(KLON,KLEV), q(KLON,KLEV)
207
208    REAL, INTENT(in):: wo(:, :, :) ! dimension(KLON,KLEV, 1 or 2)
209    ! column-density of ozone in a layer, in kilo-Dobsons
210    ! "wo(:, :, 1)" is for the average day-night field,
211    ! "wo(:, :, 2)" is for daylight time.
212
213    LOGICAL, INTENT(in)  :: ok_ade, ok_aie                                 ! switches whether to use aerosol direct (indirect) effects or not
214    LOGICAL, INTENT(in)  :: ok_volcan                                      ! produce volcanic diags (SW/LW heat flux and rate)
215    INTEGER, INTENT(in)  :: flag_volc_surfstrat                            ! allow to impose volcanic cooling rate at surf or heating in strato
216    LOGICAL              :: lldebug=.false.
217    INTEGER, INTENT(in)  :: flag_aerosol                                   ! takes value 0 (no aerosol) or 1 to 6 (aerosols)
218    INTEGER, INTENT(in)  :: flag_aerosol_strat                             ! use stratospheric aerosols
219    LOGICAL, INTENT(in)  :: flag_aer_feedback                              ! activate aerosol radiative feedback
220    REAL,    INTENT(in)  :: cldfra(KLON,KLEV), cldemi(KLON,KLEV), cldtaupd(KLON,KLEV)
221    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                        ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
222    REAL,    INTENT(in)  :: piz_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                        ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
223    REAL,    INTENT(in)  :: cg_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                         ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
224    !--OB
225    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                 ! aerosol optical properties RRTM
226    REAL,    INTENT(in)  :: piz_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                 ! aerosol optical properties RRTM
227    REAL,    INTENT(in)  :: cg_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                  ! aerosol optical properties RRTM
228    ! AI
229    !--OB fin
230
231    !--C. Kleinschmitt
232#ifdef CPP_RRTM
233    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_lw_rrtm(KLON,KLEV,2,NLW)                 ! LW aerosol optical properties RRTM
234#else
235    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_lw_rrtm(KLON,KLEV,2,nbands_lw_rrtm)
236#endif
237    !--C. Kleinschmitt end
238
239    REAL,    INTENT(in)  :: cldtaupi(KLON,KLEV)                            ! cloud optical thickness for pre-industrial aerosol concentrations
240    REAL,    INTENT(in)  :: qsat(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
241    REAL,    INTENT(in)  :: flwc(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
242    REAL,    INTENT(in)  :: fiwc(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
243    REAL,    INTENT(in)  :: ref_liq(klon,klev) ! cloud droplet radius present-day from newmicro
244    REAL,    INTENT(in)  :: ref_ice(klon,klev) ! ice crystal radius   present-day from newmicro
245    REAL,    INTENT(in)  :: ref_liq_pi(klon,klev) ! cloud droplet radius pre-industrial from newmicro
246    REAL,    INTENT(in)  :: ref_ice_pi(klon,klev) ! ice crystal radius   pre-industrial from newmicro
247    REAL,    INTENT(in)  :: m_allaer(klon,klev,naero_tot) ! mass aero
248
249    CHARACTER(len=512), INTENT(in) :: namelist_ecrad_file
250    LOGICAL, INTENT(in)  :: debut
251
252    ! Output arguments
253    REAL,    INTENT(out) :: heat(KLON,KLEV), cool(KLON,KLEV)
254    REAL,    INTENT(out) :: heat0(KLON,KLEV), cool0(KLON,KLEV)
255    REAL,    INTENT(out) :: heat_volc(KLON,KLEV), cool_volc(KLON,KLEV) !NL
256    REAL,    INTENT(out) :: topsw(KLON), toplw(KLON)
257    REAL,    INTENT(out) :: solsw(KLON), sollw(KLON), albpla(KLON), solswfdiff(KLON)
258    REAL,    INTENT(out) :: topsw0(KLON), toplw0(KLON), solsw0(KLON), sollw0(KLON)
259    REAL,    INTENT(out) :: sollwdown(KLON)
260    REAL,    INTENT(out) :: swdn(KLON,kflev+1),swdn0(KLON,kflev+1), swdnc0(KLON,kflev+1)
261    REAL,    INTENT(out) :: swup(KLON,kflev+1),swup0(KLON,kflev+1), swupc0(KLON,kflev+1)
262    REAL,    INTENT(out) :: lwdn(KLON,kflev+1),lwdn0(KLON,kflev+1), lwdnc0(KLON,kflev+1)
263    REAL,    INTENT(out) :: lwup(KLON,kflev+1),lwup0(KLON,kflev+1), lwupc0(KLON,kflev+1)
264    REAL,    INTENT(out) :: topswad_aero(KLON), solswad_aero(KLON)         ! output: aerosol direct forcing at TOA and surface
265    REAL,    INTENT(out) :: topswai_aero(KLON), solswai_aero(KLON)         ! output: aerosol indirect forcing atTOA and surface
266    REAL,    INTENT(out) :: toplwad_aero(KLON), sollwad_aero(KLON)         ! output: LW aerosol direct forcing at TOA and surface
267    REAL,    INTENT(out) :: toplwai_aero(KLON), sollwai_aero(KLON)         ! output: LW aerosol indirect forcing atTOA and surface
268    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: topswad0_aero
269    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: solswad0_aero
270    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: toplwad0_aero
271    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: sollwad0_aero
272    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: topsw_aero
273    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: topsw0_aero
274    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: solsw_aero
275    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: solsw0_aero
276    REAL, DIMENSION(kdlon,3), INTENT(out) :: topswcf_aero
277    REAL, DIMENSION(kdlon,3), INTENT(out) :: solswcf_aero
278    REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1), INTENT(out) :: ZSWFT0_i
279    REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1), INTENT(out) :: ZLWFT0_i
280
281    ! Local variables
282    REAL(KIND=8) ZFSUP(KDLON,KFLEV+1)
283    REAL(KIND=8) ZFSDN(KDLON,KFLEV+1)
284    REAL(KIND=8) ZFSUP0(KDLON,KFLEV+1)
285    REAL(KIND=8) ZFSDN0(KDLON,KFLEV+1)
286    REAL(KIND=8) ZFSUPC0(KDLON,KFLEV+1)
287    REAL(KIND=8) ZFSDNC0(KDLON,KFLEV+1)
288    REAL(KIND=8) ZFLUP(KDLON,KFLEV+1)
289    REAL(KIND=8) ZFLDN(KDLON,KFLEV+1)
290    REAL(KIND=8) ZFLUP0(KDLON,KFLEV+1)
291    REAL(KIND=8) ZFLDN0(KDLON,KFLEV+1)
292    REAL(KIND=8) ZFLUPC0(KDLON,KFLEV+1)
293    REAL(KIND=8) ZFLDNC0(KDLON,KFLEV+1)
294    REAL(KIND=8) zx_alpha1, zx_alpha2
295    INTEGER k, kk, i, j, iof, nb_gr
296    INTEGER ist,iend,ktdia,kmode
297    REAL(KIND=8) PSCT
298    REAL(KIND=8) PALBD(kdlon,2), PALBP(kdlon,2)
299    !  MPL 06.01.09: pour RRTM, creation de PALBD_NEW et PALBP_NEW
300    ! avec NSW en deuxieme dimension       
301    REAL(KIND=8) PALBD_NEW(kdlon,NSW), PALBP_NEW(kdlon,NSW)
302    REAL(KIND=8) PEMIS(kdlon), PDT0(kdlon), PVIEW(kdlon)
303    REAL(KIND=8) PPSOL(kdlon), PDP(kdlon,KLEV)
304    REAL(KIND=8) PTL(kdlon,kflev+1), PPMB(kdlon,kflev+1)
305    REAL(KIND=8) PTAVE(kdlon,kflev)
306    REAL(KIND=8) PWV(kdlon,kflev), PQS(kdlon,kflev)
307
308    REAL(KIND=8) cloud_cover_sw(klon)
309
310!!!!!!! Declarations specifiques pour ECRAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
311    ! AI 02.2021
312#ifdef CPP_ECRAD
313    ! ATTENTION les dimensions klon, kdlon ???
314    ! INPUTS
315    REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1) :: ZSWFT0_ii, ZLWFT0_ii
316    REAL(KIND=8) ZEMISW(klon), &              ! LW emissivity inside the window region
317         ZEMIS(klon)                  ! LW emissivity outside the window region
318    REAL(KIND=8) ZGELAM(klon), &              ! longitudes en rad
319         ZGEMU(klon)                  ! sin(latitude)
320    REAL(KIND=8) ZCO2, &           ! CO2 mass mixing ratios on full levels
321         ZCH4, &           ! CH4 mass mixing ratios on full levels
322         ZN2O, &           ! N2O mass mixing ratios on full levels
323         ZNO2, &           ! NO2 mass mixing ratios on full levels
324         ZCFC11, &         ! CFC11
325         ZCFC12, &         ! CFC12
326         ZHCFC22, &        ! HCFC22
327         ZCCL4, &          ! CCL4
328         ZO2               ! O2
329
330    REAL(KIND=8) ZQ_RAIN(klon,klev), &        ! Rain cloud mass mixing ratio (kg/kg) ?
331         ZQ_SNOW(klon,klev)           ! Snow cloud mass mixing ratio (kg/kg) ?
332    REAL(KIND=8) ZAEROSOL_OLD(KLON,6,KLEV), &  !
333         ZAEROSOL(KLON,KLEV,naero_spc) !
334    ! OUTPUTS
335    REAL(KIND=8) ZFLUX_DIR(klon), &           ! Direct compt of surf flux into horizontal plane
336         ZFLUX_DIR_CLEAR(klon), &     ! CS Direct
337         ZFLUX_DIR_INTO_SUN(klon), &  !
338         ZFLUX_UV(klon), &            ! UV flux
339         ZFLUX_PAR(klon), &           ! photosynthetically active radiation similarly
340         ZFLUX_PAR_CLEAR(klon), &     ! CS photosynthetically
341         ZFLUX_SW_DN_TOA(klon), &     ! DN SW flux at TOA
342         ZEMIS_OUT(klon)              ! effective broadband emissivity
343
344    REAL(KIND=8) ZLWDERIVATIVE(klon,klev+1)   ! LW derivatives
345    REAL(KIND=8) ZSWDIFFUSEBAND(klon,NSW), &  ! SW DN flux in diffuse albedo band
346         ZSWDIRECTBAND(klon,NSW)      ! SW DN flux in direct albedo band
347    REAL(KIND=8) SOLARIRAD
348    REAL(KIND=8) seuilmach
349    ! AI 10 mars 22 : Pour les tests Offline
350    logical   :: lldebug_for_offline = .false.
351    REAL(KIND=8) solaire_off(klon), &
352         ZCO2_off(klon,klev), &
353         ZCH4_off(klon,klev), &           ! CH4 mass mixing ratios on full levels
354         ZN2O_off(klon,klev), &           ! N2O mass mixing ratios on full levels
355         ZNO2_off(klon,klev), &           ! NO2 mass mixing ratios on full levels
356         ZCFC11_off(klon,klev), &         ! CFC11
357         ZCFC12_off(klon,klev), &         ! CFC12
358         ZHCFC22_off(klon,klev), &        ! HCFC22
359         ZCCL4_off(klon,klev), &          ! CCL4
360         ZO2_off(klon,klev)               ! O2#endif
361#endif
362!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
363
364    REAL(kind=8) POZON(kdlon, kflev, size(wo, 3)) ! mass fraction of ozone
365    ! "POZON(:, :, 1)" is for the average day-night field,
366    ! "POZON(:, :, 2)" is for daylight time.
367!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6 
368    REAL(KIND=8) PAER(kdlon,kflev,6)
369    REAL(KIND=8) PCLDLD(kdlon,kflev)
370    REAL(KIND=8) PCLDLU(kdlon,kflev)
371    REAL(KIND=8) PCLDSW(kdlon,kflev)
372    REAL(KIND=8) PTAU(kdlon,2,kflev)
373    REAL(KIND=8) POMEGA(kdlon,2,kflev)
374    REAL(KIND=8) PCG(kdlon,2,kflev)
375    REAL(KIND=8) zfract(kdlon), zrmu0(kdlon), zdist
376    REAL(KIND=8) zheat(kdlon,kflev), zcool(kdlon,kflev)
377    REAL(KIND=8) zheat0(kdlon,kflev), zcool0(kdlon,kflev)
378    REAL(KIND=8) zheat_volc(kdlon,kflev), zcool_volc(kdlon,kflev) !NL
379    REAL(KIND=8) ztopsw(kdlon), ztoplw(kdlon)
380    REAL(KIND=8) zsolsw(kdlon), zsollw(kdlon), zalbpla(kdlon), zsolswfdiff(kdlon)
381    REAL(KIND=8) zsollwdown(kdlon)
382    REAL(KIND=8) ztopsw0(kdlon), ztoplw0(kdlon)
383    REAL(KIND=8) zsolsw0(kdlon), zsollw0(kdlon)
384    REAL(KIND=8) zznormcp
385    REAL(KIND=8) tauaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)                     ! aer opt properties
386    REAL(KIND=8) pizaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)
387    REAL(KIND=8) cgaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)
388    REAL(KIND=8) PTAUA(kdlon,2,kflev)                         ! present-day value of cloud opt thickness (PTAU is pre-industrial value), local use
389    REAL(KIND=8) POMEGAA(kdlon,2,kflev)                       ! dito for single scatt albedo
390    REAL(KIND=8) ztopswadaero(kdlon), zsolswadaero(kdlon)     ! Aerosol direct forcing at TOAand surface
391    REAL(KIND=8) ztopswad0aero(kdlon), zsolswad0aero(kdlon)   ! Aerosol direct forcing at TOAand surface
392    REAL(KIND=8) ztopswaiaero(kdlon), zsolswaiaero(kdlon)     ! dito, indirect
393    !--NL
394    REAL(KIND=8) zswadaero(kdlon,kflev+1)                     ! SW Aerosol direct forcing
395    REAL(KIND=8) zlwadaero(kdlon,kflev+1)                     ! LW Aerosol direct forcing
396    REAL(KIND=8) volmip_solsw(kdlon)                          ! SW clear sky in the case of VOLMIP
397    !-LW by CK
398    REAL(KIND=8) ztoplwadaero(kdlon), zsollwadaero(kdlon)     ! LW Aerosol direct forcing at TOAand surface
399    REAL(KIND=8) ztoplwad0aero(kdlon), zsollwad0aero(kdlon)   ! LW Aerosol direct forcing at TOAand surface
400    REAL(KIND=8) ztoplwaiaero(kdlon), zsollwaiaero(kdlon)     ! dito, indirect
401    !-end
402    REAL(KIND=8) ztopsw_aero(kdlon,9), ztopsw0_aero(kdlon,9)
403    REAL(KIND=8) zsolsw_aero(kdlon,9), zsolsw0_aero(kdlon,9)
404    REAL(KIND=8) ztopswcf_aero(kdlon,3), zsolswcf_aero(kdlon,3)     
405    ! real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2 deje declare dans physiq.F MPL 20130618
406    !MPL input supplementaires pour RECMWFL
407    ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)
408    REAL(KIND=8) GEMU(klon)
409    !MPL input RECMWFL:
410    ! Tableaux aux niveaux inverses pour respecter convention Arpege
411    REAL(KIND=8) ref_liq_i(klon,klev) ! cloud droplet radius present-day from newmicro (inverted)
412    REAL(KIND=8) ref_ice_i(klon,klev) ! ice crystal radius present-day from newmicro (inverted)
413    !--OB
414    REAL(KIND=8) ref_liq_pi_i(klon,klev) ! cloud droplet radius pre-industrial from newmicro (inverted)
415    REAL(KIND=8) ref_ice_pi_i(klon,klev) ! ice crystal radius pre-industrial from newmicro (inverted)
416    !--end OB
417    REAL(KIND=8) paprs_i(klon,klev+1)
418    REAL(KIND=8) pplay_i(klon,klev)
419    REAL(KIND=8) cldfra_i(klon,klev)
420    REAL(KIND=8) POZON_i(kdlon,kflev, size(wo, 3)) ! mass fraction of ozone
421    ! "POZON(:, :, 1)" is for the average day-night field,
422    ! "POZON(:, :, 2)" is for daylight time.
423!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6     
424    REAL(KIND=8) PAER_i(kdlon,kflev,6)
425    REAL(KIND=8) PDP_i(klon,klev)
426    REAL(KIND=8) t_i(klon,klev),q_i(klon,klev),qsat_i(klon,klev)
427    REAL(KIND=8) flwc_i(klon,klev),fiwc_i(klon,klev)
428    !MPL output RECMWFL:
429    REAL(KIND=8) ZEMTD (klon,klev+1),ZEMTD_i (klon,klev+1)       
430    REAL(KIND=8) ZEMTU (klon,klev+1),ZEMTU_i (klon,klev+1)     
431    REAL(KIND=8) ZTRSO (klon,klev+1),ZTRSO_i (klon,klev+1)   
432    REAL(KIND=8) ZTH   (klon,klev+1),ZTH_i   (klon,klev+1)   
433    REAL(KIND=8) ZCTRSO(klon,2)       
434    REAL(KIND=8) ZCEMTR(klon,2)     
435    REAL(KIND=8) ZTRSOD(klon)       
436    REAL(KIND=8) ZLWFC (klon,2)     
437    REAL(KIND=8) ZLWFT (klon,klev+1),ZLWFT_i (klon,klev+1)   
438    REAL(KIND=8) ZSWFC (klon,2)     
439    REAL(KIND=8) ZSWFT (klon,klev+1),ZSWFT_i (klon,klev+1)
440    REAL(KIND=8) ZFLUCDWN_i(klon,klev+1),ZFLUCUP_i(klon,klev+1)
441    REAL(KIND=8) PPIZA_TOT(klon,klev,NSW)
442    REAL(KIND=8) PCGA_TOT(klon,klev,NSW)
443    REAL(KIND=8) PTAU_TOT(klon,klev,NSW)
444    REAL(KIND=8) PPIZA_NAT(klon,klev,NSW)
445    REAL(KIND=8) PCGA_NAT(klon,klev,NSW)
446    REAL(KIND=8) PTAU_NAT(klon,klev,NSW)
447#ifdef CPP_RRTM
448    REAL(KIND=8) PTAU_LW_TOT(klon,klev,NLW)
449    REAL(KIND=8) PTAU_LW_NAT(klon,klev,NLW)
450#endif
451    REAL(KIND=8) PSFSWDIR(klon,NSW)
452    REAL(KIND=8) PSFSWDIF(klon,NSW)
453    REAL(KIND=8) PFSDNN(klon)
454    REAL(KIND=8) PFSDNV(klon)
455    !MPL On ne redefinit pas les tableaux ZFLUX,ZFLUC,
456    !MPL ZFSDWN,ZFCDWN,ZFSUP,ZFCUP car ils existent deja
457    !MPL sous les noms de ZFLDN,ZFLDN0,ZFLUP,ZFLUP0,
458    !MPL ZFSDN,ZFSDN0,ZFSUP,ZFSUP0
459    REAL(KIND=8) ZFLUX_i (klon,2,klev+1)
460    REAL(KIND=8) ZFLUC_i (klon,2,klev+1)
461    REAL(KIND=8) ZFSDWN_i (klon,klev+1)
462    REAL(KIND=8) ZFCDWN_i (klon,klev+1)
463    REAL(KIND=8) ZFCCDWN_i (klon,klev+1)
464    REAL(KIND=8) ZFSUP_i (klon,klev+1)
465    REAL(KIND=8) ZFCUP_i (klon,klev+1)
466    REAL(KIND=8) ZFCCUP_i (klon,klev+1)
467    REAL(KIND=8) ZFLCCDWN_i (klon,klev+1)
468    REAL(KIND=8) ZFLCCUP_i (klon,klev+1)
469    ! 3 lignes suivantes a activer pour CCMVAL (MPL 20100412)
470    !      REAL(KIND=8) RSUN(3,2)
471    !      REAL(KIND=8) SUN(3)
472    !      REAL(KIND=8) SUN_FRACT(2)
473    REAL, PARAMETER:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
474    CHARACTER (LEN=80) :: abort_message
475    CHARACTER (LEN=80) :: modname='radlwsw_m'
476
477    REAL zdir, zdif
478
479    ! =========  INITIALISATIONS ==============================================
480    IF (lldebug) THEN
481       print*,'Entree dans radlwsw '
482       print*,'************* INITIALISATIONS *****************************'
483       print*,'klon, kdlon, klev, kflev =',klon, kdlon, klev, kflev
484    ENDIF
485
486    CALL assert(size(wo, 1) == klon, size(wo, 2) == klev, "radlwsw wo")
487
488    ist=1
489    iend=klon
490    ktdia=1
491    kmode=ist
492    ! Aeros
493    tauaero(:,:,:,:)=0.
494    pizaero(:,:,:,:)=0.
495    cgaero(:,:,:,:)=0.
496    !  lldebug=.FALSE.
497
498    ztopsw_aero(:,:)  = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
499    ztopsw0_aero(:,:) = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
500    zsolsw_aero(:,:)  = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
501    zsolsw0_aero(:,:) = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
502
503    ZTOPSWADAERO(:)  = 0. !ym missing init
504    ZSOLSWADAERO(:)  = 0. !ym missing init
505    ZTOPSWAD0AERO(:) = 0. !ym missing init
506    ZSOLSWAD0AERO(:) = 0. !ym missing init
507    ZTOPSWAIAERO(:)  = 0. !ym missing init
508    ZSOLSWAIAERO(:)  = 0. !ym missing init 
509    ZTOPSWCF_AERO(:,:)= 0.!ym missing init 
510    ZSOLSWCF_AERO(:,:) =0. !ym missing init 
511
512    !
513    ! AI 02.2021
514#ifdef CPP_ECRAD
515    ZEMIS = 1.0
516    ZEMISW = 1.0
517    ZGELAM = longitude
518    ZGEMU = sin(latitude)
519    ZCO2 = RCO2
520    ZCH4 = RCH4
521    ZN2O = RN2O
522    ZNO2 = 0.0
523    ZCFC11 = RCFC11
524    ZCFC12 = RCFC12
525    ZHCFC22 = 0.0
526    ZO2 = 0.0
527    ZCCL4 = 0.0
528    ZQ_RAIN = 0.0
529    ZQ_SNOW = 0.0
530    ZAEROSOL_OLD = 0.0
531    ZAEROSOL = 0.0
532    seuilmach=tiny(seuilmach)
533#endif
534
535    !-------------------------------------------
536    nb_gr = KLON / kdlon
537    IF (nb_gr*kdlon .NE. KLON) THEN
538       PRINT*, "kdlon mauvais:", KLON, kdlon, nb_gr
539       call abort_physic("radlwsw", "", 1)
540    ENDIF
541    IF (kflev .NE. KLEV) THEN
542       PRINT*, "kflev differe de KLEV, kflev, KLEV"
543       call abort_physic("radlwsw", "", 1)
544    ENDIF
545    !-------------------------------------------
546    DO k = 1, KLEV
547       DO i = 1, KLON
548          heat(i,k)=0.
549          cool(i,k)=0.
550          heat_volc(i,k)=0. !NL
551          cool_volc(i,k)=0. !NL
552          heat0(i,k)=0.
553          cool0(i,k)=0.
554       ENDDO
555    ENDDO
556    !
557    zdist = dist
558    !
559    PSCT = solaire/zdist/zdist
560
561    IF (type_trac == 'repr') THEN
562IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
563       IF (iflag_rrtm==0) THEN
564          IF (ok_SUNTIME) PSCT = solaireTIME/zdist/zdist
565          print*,'Constante solaire: ',PSCT*zdist*zdist
566       ENDIF
567END IF
568    ENDIF
569
570    IF (lldebug) THEN
571       print*,'************** Debut boucle de 1 a ', nb_gr
572    ENDIF
573
574    DO j = 1, nb_gr
575       iof = kdlon*(j-1)
576       DO i = 1, kdlon
577          zfract(i) = fract(iof+i)
578          zrmu0(i) = rmu0(iof+i)
579
580
581          IF (iflag_rrtm==0) THEN
582             !     Albedo
583             PALBD(i,1)=alb_dif(iof+i,1)
584             PALBD(i,2)=alb_dif(iof+i,2)
585             PALBP(i,1)=alb_dir(iof+i,1)
586             PALBP(i,2)=alb_dir(iof+i,2)
587             ! AI 02.2021 cas iflag_rrtm=1 et 2
588          ELSEIF (iflag_rrtm==1.OR.iflag_rrtm==2) THEN
589             DO kk=1,NSW
590                PALBD_NEW(i,kk)=alb_dif(iof+i,kk)
591                PALBP_NEW(i,kk)=alb_dir(iof+i,kk)
592             ENDDO
593             !
594          ENDIF
595          !albedo SB <<<
596
597          PEMIS(i) = 1.0    !!!!! A REVOIR (MPL)
598          PVIEW(i) = 1.66
599          PPSOL(i) = paprs(iof+i,1)
600          zx_alpha1 = (paprs(iof+i,1)-pplay(iof+i,2))/(pplay(iof+i,1)-pplay(iof+i,2))
601          zx_alpha2 = 1.0 - zx_alpha1
602          PTL(i,1) = t(iof+i,1) * zx_alpha1 + t(iof+i,2) * zx_alpha2
603          PTL(i,KLEV+1) = t(iof+i,KLEV)
604          PDT0(i) = tsol(iof+i) - PTL(i,1)
605       ENDDO
606       DO k = 2, kflev
607          DO i = 1, kdlon
608             PTL(i,k) = (t(iof+i,k)+t(iof+i,k-1))*0.5
609          ENDDO
610       ENDDO
611       DO k = 1, kflev
612          DO i = 1, kdlon
613             PDP(i,k) = paprs(iof+i,k)-paprs(iof+i,k+1)
614             PTAVE(i,k) = t(iof+i,k)
615             PWV(i,k) = MAX (q(iof+i,k), 1.0e-12)
616             PQS(i,k) = PWV(i,k)
617             !       Confert from  column density of ozone in a cell, in kDU, to a mass fraction
618             POZON(i,k, :) = wo(iof+i, k, :) * RG * dobson_u * 1e3 &
619                  / (paprs(iof+i, k) - paprs(iof+i, k+1))
620             !       A activer pour CCMVAL on prend l'ozone impose (MPL 07042010)
621             !       POZON(i,k,:) = wo(i,k,:) 
622             !       print *,'RADLWSW: POZON',k, POZON(i,k,1)
623             PCLDLD(i,k) = cldfra(iof+i,k)*cldemi(iof+i,k)
624             PCLDLU(i,k) = cldfra(iof+i,k)*cldemi(iof+i,k)
625             PCLDSW(i,k) = cldfra(iof+i,k)
626             PTAU(i,1,k) = MAX(cldtaupi(iof+i,k), 1.0e-05)! 1e-12 serait instable
627             PTAU(i,2,k) = MAX(cldtaupi(iof+i,k), 1.0e-05)! pour 32-bit machines
628             POMEGA(i,1,k) = 0.9999 - 5.0e-04 * EXP(-0.5 * PTAU(i,1,k))
629             POMEGA(i,2,k) = 0.9988 - 2.5e-03 * EXP(-0.05 * PTAU(i,2,k))
630             PCG(i,1,k) = 0.865
631             PCG(i,2,k) = 0.910
632             !-
633             ! Introduced for aerosol indirect forcings.
634             ! The following values use the cloud optical thickness calculated from
635             ! present-day aerosol concentrations whereas the quantities without the
636             ! "A" at the end are for pre-industial (natural-only) aerosol concentrations
637             !
638             PTAUA(i,1,k) = MAX(cldtaupd(iof+i,k), 1.0e-05)! 1e-12 serait instable
639             PTAUA(i,2,k) = MAX(cldtaupd(iof+i,k), 1.0e-05)! pour 32-bit machines
640             POMEGAA(i,1,k) = 0.9999 - 5.0e-04 * EXP(-0.5 * PTAUA(i,1,k))
641             POMEGAA(i,2,k) = 0.9988 - 2.5e-03 * EXP(-0.05 * PTAUA(i,2,k))
642          ENDDO
643       ENDDO
644
645       IF (type_trac == 'repr') THEN
646IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
647          ndimozon = size(wo, 3)
648          CALL RAD_INTERACTIF(POZON,iof)
649END IF
650       ENDIF
651       !
652       DO k = 1, kflev+1
653          DO i = 1, kdlon
654             PPMB(i,k) = paprs(iof+i,k)/100.0
655          ENDDO
656       ENDDO
657       !
658!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6
659       DO kk = 1, 6
660          DO k = 1, kflev
661             DO i = 1, kdlon
662                PAER(i,k,kk) = 1.0E-15   !!!!! A REVOIR (MPL)
663             ENDDO
664          ENDDO
665       ENDDO
666       DO k = 1, kflev
667          DO i = 1, kdlon
668             tauaero(i,k,:,1)=tau_aero(iof+i,k,:,1)
669             pizaero(i,k,:,1)=piz_aero(iof+i,k,:,1)
670             cgaero(i,k,:,1) =cg_aero(iof+i,k,:,1)
671             tauaero(i,k,:,2)=tau_aero(iof+i,k,:,2)
672             pizaero(i,k,:,2)=piz_aero(iof+i,k,:,2)
673             cgaero(i,k,:,2) =cg_aero(iof+i,k,:,2)
674          ENDDO
675       ENDDO
676       !
677       !===== iflag_rrtm ================================================
678       !     
679       IF (iflag_rrtm == 0) THEN       !!!! remettre 0 juste pour tester l'ancien rayt via rrtm
680          !
681          !--- Mise a zero des tableaux output du rayonnement LW-AR4 ----------             
682          DO k = 1, kflev+1
683             DO i = 1, kdlon
684                !     print *,'RADLWSW: boucle mise a zero i k',i,k
685                ZFLUP(i,k)=0.
686                ZFLDN(i,k)=0.
687                ZFLUP0(i,k)=0.
688                ZFLDN0(i,k)=0.
689                ZLWFT0_i(i,k)=0.
690                ZFLUCUP_i(i,k)=0.
691                ZFLUCDWN_i(i,k)=0.
692             ENDDO
693          ENDDO
694          DO k = 1, kflev
695             DO i = 1, kdlon
696                zcool(i,k)=0.
697                zcool_volc(i,k)=0. !NL
698                zcool0(i,k)=0.
699             ENDDO
700          ENDDO
701          DO i = 1, kdlon
702             ztoplw(i)=0.
703             zsollw(i)=0.
704             ztoplw0(i)=0.
705             zsollw0(i)=0.
706             zsollwdown(i)=0.
707             ztoplwad0aero(i) = 0.
708             ztoplwadaero(i) = 0.
709          ENDDO
710          ! Old radiation scheme, used for AR4 runs
711          ! average day-night ozone for longwave
712          CALL LW_LMDAR4(&
713               PPMB, PDP,&
714               PPSOL,PDT0,PEMIS,&
715               PTL, PTAVE, PWV, POZON(:, :, 1), PAER,&
716               PCLDLD,PCLDLU,&
717               PVIEW,&
718               zcool, zcool0,&
719               ztoplw,zsollw,ztoplw0,zsollw0,&
720               zsollwdown,&
721               ZFLUP, ZFLDN, ZFLUP0,ZFLDN0)
722          !----- Mise a zero des tableaux output du rayonnement SW-AR4
723          DO k = 1, kflev+1
724             DO i = 1, kdlon
725                ZFSUP(i,k)=0.
726                ZFSDN(i,k)=0.
727                ZFSUP0(i,k)=0.
728                ZFSDN0(i,k)=0.
729                ZFSUPC0(i,k)=0.
730                ZFSDNC0(i,k)=0.
731                ZFLUPC0(i,k)=0.
732                ZFLDNC0(i,k)=0.
733                ZSWFT0_i(i,k)=0.
734                ZFCUP_i(i,k)=0.
735                ZFCDWN_i(i,k)=0.
736                ZFCCUP_i(i,k)=0.
737                ZFCCDWN_i(i,k)=0.
738                ZFLCCUP_i(i,k)=0.
739                ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
740                zswadaero(i,k)=0. !--NL
741             ENDDO
742          ENDDO
743          DO k = 1, kflev
744             DO i = 1, kdlon
745                zheat(i,k)=0.
746                zheat_volc(i,k)=0.
747                zheat0(i,k)=0.
748             ENDDO
749          ENDDO
750          DO i = 1, kdlon
751             zalbpla(i)=0.
752             ztopsw(i)=0.
753             zsolsw(i)=0.
754             ztopsw0(i)=0.
755             zsolsw0(i)=0.
756             ztopswadaero(i)=0.
757             zsolswadaero(i)=0.
758             ztopswaiaero(i)=0.
759             zsolswaiaero(i)=0.
760          ENDDO
761
762          !--fraction of diffuse radiation in surface SW downward radiation
763          !--not computed with old radiation scheme
764          zsolswfdiff(:) = -999.999
765
766          !     print *,'Avant SW_LMDAR4: PSCT zrmu0 zfract',PSCT, zrmu0, zfract
767          ! daylight ozone, if we have it, for short wave
768          CALL SW_AEROAR4(PSCT, zrmu0, zfract,&
769               PPMB, PDP,&
770               PPSOL, PALBD, PALBP,&
771               PTAVE, PWV, PQS, POZON(:, :, size(wo, 3)), PAER,&
772               PCLDSW, PTAU, POMEGA, PCG,&
773               zheat, zheat0,&
774               zalbpla,ztopsw,zsolsw,ztopsw0,zsolsw0,&
775               ZFSUP,ZFSDN,ZFSUP0,ZFSDN0,&
776               tauaero, pizaero, cgaero, &
777               PTAUA, POMEGAA,&
778               ztopswadaero,zsolswadaero,&
779               ztopswad0aero,zsolswad0aero,&
780               ztopswaiaero,zsolswaiaero, &
781               ztopsw_aero,ztopsw0_aero,&
782               zsolsw_aero,zsolsw0_aero,&
783               ztopswcf_aero,zsolswcf_aero, &
784               ok_ade, ok_aie, flag_aerosol,flag_aerosol_strat)
785
786          ZSWFT0_i(:,:) = ZFSDN0(:,:)-ZFSUP0(:,:)
787          ZLWFT0_i(:,:) =-ZFLDN0(:,:)-ZFLUP0(:,:)
788
789          DO i=1,kdlon
790             DO k=1,kflev+1
791                lwdn0 ( iof+i,k)   = ZFLDN0 ( i,k)
792                lwdn  ( iof+i,k)   = ZFLDN  ( i,k)
793                lwup0 ( iof+i,k)   = ZFLUP0 ( i,k)
794                lwup  ( iof+i,k)   = ZFLUP  ( i,k)
795                swdn0 ( iof+i,k)   = ZFSDN0 ( i,k)
796                swdn  ( iof+i,k)   = ZFSDN  ( i,k)
797                swup0 ( iof+i,k)   = ZFSUP0 ( i,k)
798                swup  ( iof+i,k)   = ZFSUP  ( i,k)
799             ENDDO
800          ENDDO
801          !
802       ELSE IF (iflag_rrtm == 1) then 
803#ifdef CPP_RRTM
804          !      if (prt_level.gt.10)write(lunout,*)'CPP_RRTM=.T.'
805          !===== iflag_rrtm=1, on passe dans SW via RECMWFL ===============
806
807          DO k = 1, kflev+1
808             DO i = 1, kdlon
809                ZEMTD_i(i,k)=0.
810                ZEMTU_i(i,k)=0.
811                ZTRSO_i(i,k)=0.
812                ZTH_i(i,k)=0.
813                ZLWFT_i(i,k)=0.
814                ZSWFT_i(i,k)=0.
815                ZFLUX_i(i,1,k)=0.
816                ZFLUX_i(i,2,k)=0.
817                ZFLUC_i(i,1,k)=0.
818                ZFLUC_i(i,2,k)=0.
819                ZFSDWN_i(i,k)=0.
820                ZFCDWN_i(i,k)=0.
821                ZFCCDWN_i(i,k)=0.
822                ZFSUP_i(i,k)=0.
823                ZFCUP_i(i,k)=0.
824                ZFCCUP_i(i,k)=0.
825                ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
826                ZFLCCUP_i(i,k)=0.
827             ENDDO
828          ENDDO
829          !
830          !--OB
831          !--aerosol TOT  - anthropogenic+natural - index 2
832          !--aerosol NAT  - natural only          - index 1
833          !
834          DO i = 1, kdlon
835             DO k = 1, kflev
836                DO kk=1, NSW
837                   !
838                   PTAU_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
839                   PPIZA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
840                   PCGA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
841                   !
842                   PTAU_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
843                   PPIZA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
844                   PCGA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
845                   !
846                ENDDO
847             ENDDO
848          ENDDO
849          !-end OB
850          !
851          !--C. Kleinschmitt
852          !--aerosol TOT  - anthropogenic+natural - index 2
853          !--aerosol NAT  - natural only          - index 1
854          !
855          DO i = 1, kdlon
856             DO k = 1, kflev
857                DO kk=1, NLW
858                   !
859                   PTAU_LW_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,2,kk)
860                   PTAU_LW_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,1,kk)
861                   !
862                ENDDO
863             ENDDO
864          ENDDO
865          !-end C. Kleinschmitt
866          !     
867          DO i = 1, kdlon
868             ZCTRSO(i,1)=0.
869             ZCTRSO(i,2)=0.
870             ZCEMTR(i,1)=0.
871             ZCEMTR(i,2)=0.
872             ZTRSOD(i)=0.
873             ZLWFC(i,1)=0.
874             ZLWFC(i,2)=0.
875             ZSWFC(i,1)=0.
876             ZSWFC(i,2)=0.
877             PFSDNN(i)=0.
878             PFSDNV(i)=0.
879             DO kk = 1, NSW
880                PSFSWDIR(i,kk)=0.
881                PSFSWDIF(i,kk)=0.
882             ENDDO
883          ENDDO
884          !----- Fin des mises a zero des tableaux output de RECMWF -------------------             
885          !        GEMU(1:klon)=sin(rlatd(1:klon))
886          ! On met les donnees dans l'ordre des niveaux arpege
887          paprs_i(:,1)=paprs(:,klev+1)
888          DO k=1,klev
889             paprs_i(1:klon,k+1) =paprs(1:klon,klev+1-k)
890             pplay_i(1:klon,k)   =pplay(1:klon,klev+1-k)
891             cldfra_i(1:klon,k)  =cldfra(1:klon,klev+1-k)
892             PDP_i(1:klon,k)     =PDP(1:klon,klev+1-k)
893             t_i(1:klon,k)       =t(1:klon,klev+1-k)
894             q_i(1:klon,k)       =q(1:klon,klev+1-k)
895             qsat_i(1:klon,k)    =qsat(1:klon,klev+1-k)
896             flwc_i(1:klon,k)    =flwc(1:klon,klev+1-k)
897             fiwc_i(1:klon,k)    =fiwc(1:klon,klev+1-k)
898             ref_liq_i(1:klon,k) =ref_liq(1:klon,klev+1-k)
899             ref_ice_i(1:klon,k) =ref_ice(1:klon,klev+1-k)
900             !-OB
901             ref_liq_pi_i(1:klon,k) =ref_liq_pi(1:klon,klev+1-k)
902             ref_ice_pi_i(1:klon,k) =ref_ice_pi(1:klon,klev+1-k)
903          ENDDO
904          DO k=1,kflev
905             POZON_i(1:klon,k,:)=POZON(1:klon,kflev+1-k,:)
906!!!            POZON_i(1:klon,k)=POZON(1:klon,k)            !!! on laisse 1=sol et klev=top
907             !          print *,'Juste avant RECMWFL: k tsol temp',k,tsol,t(1,k)
908!!!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6     
909             DO i=1,6
910                PAER_i(1:klon,k,i)=PAER(1:klon,kflev+1-k,i)
911             ENDDO
912          ENDDO
913
914          !       print *,'RADLWSW: avant RECMWFL, RI0,rmu0=',solaire,rmu0
915
916          !  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
917          ! La version ARPEGE1D utilise differentes valeurs de la constante
918          ! solaire suivant le rayonnement utilise.
919          ! A controler ...
920          ! SOLAR FLUX AT THE TOP (/YOMPHY3/)
921          ! introduce season correction
922          !--------------------------------------
923          ! RII0 = RIP0
924          ! IF(LRAYFM)
925          ! RII0 = RIP0M   ! =rip0m if Morcrette non-each time step call.
926          ! IF(LRAYFM15)
927          ! RII0 = RIP0M15 ! =rip0m if Morcrette non-each time step call.
928          RII0=solaire/zdist/zdist
929          !  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
930          ! Ancien appel a RECMWF (celui du cy25)
931          !        CALL RECMWF (ist , iend, klon , ktdia , klev   , kmode ,
932          !    s   PALBD    , PALBP   , paprs_i , pplay_i , RCO2   , cldfra_i,
933          !    s   POZON_i  , PAER_i  , PDP_i   , PEMIS   , GEMU   , rmu0,
934          !    s    q_i     , qsat_i  , fiwc_i  , flwc_i  , zmasq  , t_i  ,tsol,
935          !    s   ZEMTD_i  , ZEMTU_i , ZTRSO_i ,
936          !    s   ZTH_i    , ZCTRSO  , ZCEMTR  , ZTRSOD  ,
937          !    s   ZLWFC    , ZLWFT_i , ZSWFC   , ZSWFT_i ,
938          !    s   ZFLUX_i  , ZFLUC_i , ZFSDWN_i, ZFSUP_i , ZFCDWN_i,ZFCUP_i)
939          !    s   'RECMWF ')
940          !
941          IF (lldebug) THEN
942             CALL writefield_phy('paprs_i',paprs_i,klev+1)
943             CALL writefield_phy('pplay_i',pplay_i,klev)
944             CALL writefield_phy('cldfra_i',cldfra_i,klev)
945             CALL writefield_phy('pozon_i',POZON_i,klev)
946             CALL writefield_phy('paer_i',PAER_i,klev)
947             CALL writefield_phy('pdp_i',PDP_i,klev)
948             CALL writefield_phy('q_i',q_i,klev)
949             CALL writefield_phy('qsat_i',qsat_i,klev)
950             CALL writefield_phy('fiwc_i',fiwc_i,klev)
951             CALL writefield_phy('flwc_i',flwc_i,klev)
952             CALL writefield_phy('t_i',t_i,klev)
953             CALL writefield_phy('palbd_new',PALBD_NEW,NSW)
954             CALL writefield_phy('palbp_new',PALBP_NEW,NSW)
955          ENDIF
956
957          ! Nouvel appel a RECMWF (celui du cy32t0)
958          CALL RECMWF_AERO (ist , iend, klon , ktdia  , klev   , kmode ,&
959               PALBD_NEW,PALBP_NEW, paprs_i , pplay_i , RCO2   , cldfra_i,&
960               POZON_i  , PAER_i  , PDP_i   , PEMIS   , rmu0   ,&
961               q_i     , qsat_i  , fiwc_i  , flwc_i  , zmasq  , t_i  ,tsol,&
962               ref_liq_i, ref_ice_i, &
963               ref_liq_pi_i, ref_ice_pi_i, &   ! rajoute par OB pour diagnostiquer effet indirect
964               ZEMTD_i  , ZEMTU_i , ZTRSO_i ,&
965               ZTH_i    , ZCTRSO  , ZCEMTR  , ZTRSOD  ,&
966               ZLWFC    , ZLWFT_i , ZSWFC   , ZSWFT_i ,&
967               PSFSWDIR , PSFSWDIF, PFSDNN  , PFSDNV  ,&
968               PPIZA_TOT, PCGA_TOT,PTAU_TOT,&
969               PPIZA_NAT, PCGA_NAT,PTAU_NAT,           &  ! rajoute par OB pour diagnostiquer effet direct
970               PTAU_LW_TOT, PTAU_LW_NAT,               &  ! rajoute par C. Kleinschmitt
971               ZFLUX_i  , ZFLUC_i ,&
972               ZFSDWN_i , ZFSUP_i , ZFCDWN_i, ZFCUP_i, ZFCCDWN_i, ZFCCUP_i, ZFLCCDWN_i, ZFLCCUP_i, &
973               ZTOPSWADAERO,ZSOLSWADAERO,&  ! rajoute par OB pour diagnostics
974               ZTOPSWAD0AERO,ZSOLSWAD0AERO,&
975               ZTOPSWAIAERO,ZSOLSWAIAERO, &
976               ZTOPSWCF_AERO,ZSOLSWCF_AERO, &
977               ZSWADAERO, & !--NL
978               ZTOPLWADAERO,ZSOLLWADAERO,&  ! rajoute par C. Kleinscmitt pour LW diagnostics
979               ZTOPLWAD0AERO,ZSOLLWAD0AERO,&
980               ZTOPLWAIAERO,ZSOLLWAIAERO, &
981               ZLWADAERO, & !--NL
982               volmip_solsw, flag_volc_surfstrat, & !--VOLMIP
983               ok_ade, ok_aie, ok_volcan, flag_aerosol,flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback) ! flags aerosols
984
985          !--OB diagnostics
986          ! & PTOPSWAIAERO,PSOLSWAIAERO,&
987          ! & PTOPSWCFAERO,PSOLSWCFAERO,&
988          ! & PSWADAERO,& !--NL
989          !!--LW diagnostics CK
990          ! & PTOPLWADAERO,PSOLLWADAERO,&
991          ! & PTOPLWAD0AERO,PSOLLWAD0AERO,&
992          ! & PTOPLWAIAERO,PSOLLWAIAERO,&
993          ! & PLWADAERO,& !--NL
994          !!..end
995          ! & ok_ade, ok_aie, ok_volcan, flag_aerosol,flag_aerosol_strat,&
996          ! & flag_aer_feedback)
997
998
999          !        print *,'RADLWSW: apres RECMWF'
1000          IF (lldebug) THEN
1001             CALL writefield_phy('zemtd_i',ZEMTD_i,klev+1)
1002             CALL writefield_phy('zemtu_i',ZEMTU_i,klev+1)
1003             CALL writefield_phy('ztrso_i',ZTRSO_i,klev+1)
1004             CALL writefield_phy('zth_i',ZTH_i,klev+1)
1005             CALL writefield_phy('zctrso',ZCTRSO,2)
1006             CALL writefield_phy('zcemtr',ZCEMTR,2)
1007             CALL writefield_phy('ztrsod',ZTRSOD,1)
1008             CALL writefield_phy('zlwfc',ZLWFC,2)
1009             CALL writefield_phy('zlwft_i',ZLWFT_i,klev+1)
1010             CALL writefield_phy('zswfc',ZSWFC,2)
1011             CALL writefield_phy('zswft_i',ZSWFT_i,klev+1)
1012             CALL writefield_phy('psfswdir',PSFSWDIR,6)
1013             CALL writefield_phy('psfswdif',PSFSWDIF,6)
1014             CALL writefield_phy('pfsdnn',PFSDNN,1)
1015             CALL writefield_phy('pfsdnv',PFSDNV,1)
1016             CALL writefield_phy('ppiza_dst',PPIZA_TOT,klev)
1017             CALL writefield_phy('pcga_dst',PCGA_TOT,klev)
1018             CALL writefield_phy('ptaurel_dst',PTAU_TOT,klev)
1019             CALL writefield_phy('zflux_i',ZFLUX_i,klev+1)
1020             CALL writefield_phy('zfluc_i',ZFLUC_i,klev+1)
1021             CALL writefield_phy('zfsdwn_i',ZFSDWN_i,klev+1)
1022             CALL writefield_phy('zfsup_i',ZFSUP_i,klev+1)
1023             CALL writefield_phy('zfcdwn_i',ZFCDWN_i,klev+1)
1024             CALL writefield_phy('zfcup_i',ZFCUP_i,klev+1)
1025          ENDIF
1026
1027          ! ---------
1028          ! ---------
1029          ! On retablit l'ordre des niveaux lmd pour les tableaux de sortie
1030          ! D autre part, on multiplie les resultats SW par fract pour etre coherent
1031          ! avec l ancien rayonnement AR4. Si nuit, fract=0 donc pas de
1032          ! rayonnement SW. (MPL 260609)
1033          DO k=0,klev
1034             DO i=1,klon
1035                ZEMTD(i,k+1)  = ZEMTD_i(i,k+1)
1036                ZEMTU(i,k+1)  = ZEMTU_i(i,k+1)
1037                ZTRSO(i,k+1)  = ZTRSO_i(i,k+1)
1038                ZTH(i,k+1)    = ZTH_i(i,k+1)
1039                !        ZLWFT(i,k+1)  = ZLWFT_i(i,klev+1-k)
1040                !        ZSWFT(i,k+1)  = ZSWFT_i(i,klev+1-k)
1041                ZFLUP(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,1,k+1)
1042                ZFLDN(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,2,k+1)
1043                ZFLUP0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,1,k+1)
1044                ZFLDN0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,2,k+1)
1045                ZFSDN(i,k+1)  = ZFSDWN_i(i,k+1)*fract(i)
1046                ZFSDN0(i,k+1) = ZFCDWN_i(i,k+1)*fract(i)
1047                ZFSDNC0(i,k+1)= ZFCCDWN_i(i,k+1)*fract(i)
1048                ZFSUP (i,k+1) = ZFSUP_i(i,k+1)*fract(i)
1049                ZFSUP0(i,k+1) = ZFCUP_i(i,k+1)*fract(i)
1050                ZFSUPC0(i,k+1)= ZFCCUP_i(i,k+1)*fract(i)
1051                ZFLDNC0(i,k+1)= ZFLCCDWN_i(i,k+1)
1052                ZFLUPC0(i,k+1)= ZFLCCUP_i(i,k+1)
1053                IF (ok_volcan) THEN
1054                   ZSWADAERO(i,k+1)=ZSWADAERO(i,k+1)*fract(i) !--NL
1055                ENDIF
1056
1057                !   Nouveau calcul car visiblement ZSWFT et ZSWFC sont nuls dans RRTM cy32
1058                !   en sortie de radlsw.F90 - MPL 7.01.09
1059                ZSWFT(i,k+1)  = (ZFSDWN_i(i,k+1)-ZFSUP_i(i,k+1))*fract(i)
1060                ZSWFT0_i(i,k+1) = (ZFCDWN_i(i,k+1)-ZFCUP_i(i,k+1))*fract(i)
1061                !        WRITE(*,'("FSDN FSUP FCDN FCUP: ",4E12.5)') ZFSDWN_i(i,k+1),&
1062                !        ZFSUP_i(i,k+1),ZFCDWN_i(i,k+1),ZFCUP_i(i,k+1)
1063                ZLWFT(i,k+1) =-ZFLUX_i(i,2,k+1)-ZFLUX_i(i,1,k+1)
1064                ZLWFT0_i(i,k+1)=-ZFLUC_i(i,2,k+1)-ZFLUC_i(i,1,k+1)
1065                !        print *,'FLUX2 FLUX1 FLUC2 FLUC1',ZFLUX_i(i,2,k+1),&
1066                !    & ZFLUX_i(i,1,k+1),ZFLUC_i(i,2,k+1),ZFLUC_i(i,1,k+1)
1067             ENDDO
1068          ENDDO
1069
1070          !--ajout OB
1071          ZTOPSWADAERO(:) =ZTOPSWADAERO(:) *fract(:)
1072          ZSOLSWADAERO(:) =ZSOLSWADAERO(:) *fract(:)
1073          ZTOPSWAD0AERO(:)=ZTOPSWAD0AERO(:)*fract(:)
1074          ZSOLSWAD0AERO(:)=ZSOLSWAD0AERO(:)*fract(:)
1075          ZTOPSWAIAERO(:) =ZTOPSWAIAERO(:) *fract(:)
1076          ZSOLSWAIAERO(:) =ZSOLSWAIAERO(:) *fract(:)
1077          ZTOPSWCF_AERO(:,1)=ZTOPSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1078          ZTOPSWCF_AERO(:,2)=ZTOPSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1079          ZTOPSWCF_AERO(:,3)=ZTOPSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1080          ZSOLSWCF_AERO(:,1)=ZSOLSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1081          ZSOLSWCF_AERO(:,2)=ZSOLSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1082          ZSOLSWCF_AERO(:,3)=ZSOLSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1083
1084          ! ---------
1085          ! ---------
1086          ! On renseigne les champs LMDz, pour avoir la meme chose qu'en sortie de
1087          ! LW_LMDAR4 et SW_LMDAR4
1088
1089          !--fraction of diffuse radiation in surface SW downward radiation
1090          DO i = 1, kdlon
1091             IF (fract(i).GT.0.0) THEN
1092                zdir=SUM(PSFSWDIR(i,:))
1093                zdif=SUM(PSFSWDIF(i,:))
1094                zsolswfdiff(i) = zdif/(zdir+zdif)
1095             ELSE  !--night
1096                zsolswfdiff(i) = 1.0
1097             ENDIF
1098          ENDDO
1099          !
1100          DO i = 1, kdlon
1101             zsolsw(i)    = ZSWFT(i,1)
1102             zsolsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,1)
1103             !        zsolsw0(i)   = ZFSDN0(i,1)     -ZFSUP0(i,1)
1104             ztopsw(i)    = ZSWFT(i,klev+1)
1105             ztopsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,klev+1)
1106             !        ztopsw0(i)   = ZFSDN0(i,klev+1)-ZFSUP0(i,klev+1)
1107             !         
1108             !        zsollw(i)    = ZFLDN(i,1)      -ZFLUP(i,1)
1109             !        zsollw0(i)   = ZFLDN0(i,1)     -ZFLUP0(i,1)
1110             !        ztoplw(i)    = ZFLDN(i,klev+1) -ZFLUP(i,klev+1)
1111             !        ztoplw0(i)   = ZFLDN0(i,klev+1)-ZFLUP0(i,klev+1)
1112             zsollw(i)    = ZLWFT(i,1)
1113             zsollw0(i)   = ZLWFT0_i(i,1)
1114             ztoplw(i)    = ZLWFT(i,klev+1)*(-1)
1115             ztoplw0(i)   = ZLWFT0_i(i,klev+1)*(-1)
1116             !         
1117             IF (fract(i) == 0.) THEN
1118!!!!! A REVOIR MPL (20090630) ca n a pas de sens quand fract=0
1119                ! pas plus que dans le sw_AR4
1120                zalbpla(i)   = 1.0e+39
1121             ELSE
1122                zalbpla(i)   = ZFSUP(i,klev+1)/ZFSDN(i,klev+1)
1123             ENDIF
1124!!! 5 juin 2015
1125!!! Correction MP bug RRTM
1126             zsollwdown(i)= -1.*ZFLDN(i,1)
1127          ENDDO
1128          !     print*,'OK2'
1129
1130          !--add VOLMIP (surf cool or strat heat activate)
1131          IF (flag_volc_surfstrat > 0) THEN
1132             DO i = 1, kdlon
1133                zsolsw(i)    = volmip_solsw(i)*fract(i)
1134             ENDDO
1135          ENDIF
1136
1137          ! extrait de SW_AR4
1138          !     DO k = 1, KFLEV
1139          !        kpl1 = k+1
1140          !        DO i = 1, KDLON
1141          !           PHEAT(i,k) = -(ZFSUP(i,kpl1)-ZFSUP(i,k)) -(ZFSDN(i,k)-ZFSDN(i,kpl1))
1142          !           PHEAT(i,k) = PHEAT(i,k) * RDAY*RG/RCPD / PDP(i,k)
1143          ! ZLWFT(klon,k),ZSWFT
1144
1145          DO k=1,kflev
1146             DO i=1,kdlon
1147                zheat(i,k)=(ZSWFT(i,k+1)-ZSWFT(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1148                zheat0(i,k)=(ZSWFT0_i(i,k+1)-ZSWFT0_i(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1149                zcool(i,k)=(ZLWFT(i,k)-ZLWFT(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1150                zcool0(i,k)=(ZLWFT0_i(i,k)-ZLWFT0_i(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1151                IF (ok_volcan) THEN
1152                   zheat_volc(i,k)=(ZSWADAERO(i,k+1)-ZSWADAERO(i,k))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1153                   zcool_volc(i,k)=(ZLWADAERO(i,k)-ZLWADAERO(i,k+1))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1154                ENDIF
1155                !          print *,'heat cool heat0 cool0 ',zheat(i,k),zcool(i,k),zheat0(i,k),zcool0(i,k)
1156                !          ZFLUCUP_i(i,k)=ZFLUC_i(i,1,k)
1157                !          ZFLUCDWN_i(i,k)=ZFLUC_i(i,2,k)         
1158             ENDDO
1159          ENDDO
1160#else
1161          abort_message="You should compile with -rrtm if running with iflag_rrtm=1"
1162          call abort_physic(modname, abort_message, 1)
1163#endif
1164          !======================================================================
1165          ! AI fev 2021
1166       ELSE IF(iflag_rrtm == 2) THEN
1167          print*,'Traitement cas iflag_rrtm = ',iflag_rrtm
1168          !    print*,'Mise a zero des flux '
1169#ifdef CPP_ECRAD
1170          DO k = 1, kflev+1
1171             DO i = 1, kdlon
1172                ZEMTD_i(i,k)=0.
1173                ZEMTU_i(i,k)=0.
1174                ZTRSO_i(i,k)=0.
1175                ZTH_i(i,k)=0.
1176                ZLWFT_i(i,k)=0.
1177                ZSWFT_i(i,k)=0.
1178                ZFLUX_i(i,1,k)=0.
1179                ZFLUX_i(i,2,k)=0.
1180                ZFLUC_i(i,1,k)=0.
1181                ZFLUC_i(i,2,k)=0.
1182                ZFSDWN_i(i,k)=0.
1183                ZFCDWN_i(i,k)=0.
1184                ZFCCDWN_i(i,k)=0.
1185                ZFSUP_i(i,k)=0.
1186                ZFCUP_i(i,k)=0.
1187                ZFCCUP_i(i,k)=0.
1188                ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
1189                ZFLCCUP_i(i,k)=0.
1190             ENDDO
1191          ENDDO
1192          !
1193          ! AI ATTENTION Aerosols A REVOIR
1194          DO i = 1, kdlon
1195             DO k = 1, kflev
1196                DO kk= 1, naero_spc
1197                   !      DO kk=1, NSW
1198                   !
1199                   !      PTAU_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
1200                   !      PPIZA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
1201                   !      PCGA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
1202                   !
1203                   !      PTAU_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
1204                   !      PPIZA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
1205                   !      PCGA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
1206                   !       ZAEROSOL(i,kflev+1-k,kk)=m_allaer(i,k,kk)
1207                   ZAEROSOL(i,kflev+1-k,kk)=m_allaer(i,k,kk)
1208                   !
1209                ENDDO
1210             ENDDO
1211          ENDDO
1212          !-end OB
1213          !
1214          !      DO i = 1, kdlon
1215          !      DO k = 1, kflev
1216          !      DO kk=1, NLW
1217          !
1218          !      PTAU_LW_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,2,kk)
1219          !      PTAU_LW_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,1,kk)
1220          !
1221          !      ENDDO
1222          !      ENDDO
1223          !      ENDDO
1224          !-end C. Kleinschmitt
1225          !     
1226          DO i = 1, kdlon
1227             ZCTRSO(i,1)=0.
1228             ZCTRSO(i,2)=0.
1229             ZCEMTR(i,1)=0.
1230             ZCEMTR(i,2)=0.
1231             ZTRSOD(i)=0.
1232             ZLWFC(i,1)=0.
1233             ZLWFC(i,2)=0.
1234             ZSWFC(i,1)=0.
1235             ZSWFC(i,2)=0.
1236             PFSDNN(i)=0.
1237             PFSDNV(i)=0.
1238             DO kk = 1, NSW
1239                PSFSWDIR(i,kk)=0.
1240                PSFSWDIF(i,kk)=0.
1241             ENDDO
1242          ENDDO
1243          !----- Fin des mises a zero des tableaux output -------------------             
1244
1245          ! On met les donnees dans l'ordre des niveaux ecrad
1246          !         print*,'On inverse sur la verticale '
1247          paprs_i(:,1)=paprs(:,klev+1)
1248          DO k=1,klev
1249             paprs_i(1:klon,k+1) =paprs(1:klon,klev+1-k)
1250             pplay_i(1:klon,k)   =pplay(1:klon,klev+1-k)
1251             cldfra_i(1:klon,k)  =cldfra(1:klon,klev+1-k)
1252             PDP_i(1:klon,k)     =PDP(1:klon,klev+1-k)
1253             t_i(1:klon,k)       =t(1:klon,klev+1-k)
1254             q_i(1:klon,k)       =q(1:klon,klev+1-k)
1255             qsat_i(1:klon,k)    =qsat(1:klon,klev+1-k)
1256             flwc_i(1:klon,k)    =flwc(1:klon,klev+1-k)
1257             fiwc_i(1:klon,k)    =fiwc(1:klon,klev+1-k)
1258             ref_liq_i(1:klon,k) =ref_liq(1:klon,klev+1-k)*1.0e-6
1259             ref_ice_i(1:klon,k) =ref_ice(1:klon,klev+1-k)*1.0e-6
1260             !-OB
1261             ref_liq_pi_i(1:klon,k) =ref_liq_pi(1:klon,klev+1-k)
1262             ref_ice_pi_i(1:klon,k) =ref_ice_pi(1:klon,klev+1-k)
1263          ENDDO
1264          DO k=1,kflev
1265             POZON_i(1:klon,k,:)=POZON(1:klon,kflev+1-k,:)
1266             !            ZO3_DP_i(1:klon,k)=ZO3_DP(1:klon,kflev+1-k)
1267             !            DO i=1,6
1268             PAER_i(1:klon,k,:)=PAER(1:klon,kflev+1-k,:)
1269             !            ENDDO
1270          ENDDO
1271
1272          ! AI 11.2021
1273          ! Calcul de ZTH_i (temp aux interfaces 1:klev+1)
1274          ! IFS currently sets the half-level temperature at the surface to be
1275          ! equal to the skin temperature. The radiation scheme takes as input
1276          ! only the half-level temperatures and assumes the Planck function to
1277          ! vary linearly in optical depth between half levels. In the lowest
1278          ! atmospheric layer, where the atmospheric temperature can be much
1279          ! cooler than the skin temperature, this can lead to significant
1280          ! differences between the effective temperature of this lowest layer
1281          ! and the true value in the model.
1282          ! We may approximate the temperature profile in the lowest model level
1283          ! as piecewise linear between the top of the layer T[k-1/2], the
1284          ! centre of the layer T[k] and the base of the layer Tskin.  The mean
1285          ! temperature of the layer is then 0.25*T[k-1/2] + 0.5*T[k] +
1286          ! 0.25*Tskin, which can be achieved by setting the atmospheric
1287          ! temperature at the half-level corresponding to the surface as
1288          ! follows:
1289          ! AI ATTENTION fais dans interface radlw
1290          !thermodynamics%temperature_hl(KIDIA:KFDIA,KLEV+1) &
1291          !     &  = PTEMPERATURE(KIDIA:KFDIA,KLEV) &
1292          !     &  + 0.5_JPRB * (PTEMPERATURE_H(KIDIA:KFDIA,KLEV+1) &
1293          !     &               -PTEMPERATURE_H(KIDIA:KFDIA,KLEV))
1294
1295          DO K=2,KLEV
1296             DO i = 1, kdlon
1297                ZTH_i(i,K)=&
1298                     & (t_i(i,K-1)*pplay_i(i,K-1)*(pplay_i(i,K)-paprs_i(i,K))&
1299                     & +t_i(i,K)*pplay_i(i,K)*(paprs_i(i,K)-pplay_i(i,K-1)))&
1300                     & *(1.0/(paprs_i(i,K)*(pplay_i(i,K)-pplay_i(i,K-1))))
1301             ENDDO
1302          ENDDO
1303          DO i = 1, kdlon
1304             ! Sommet
1305             ZTH_i(i,1)=t_i(i,1)-pplay_i(i,1)*(t_i(i,1)-ZTH_i(i,2))&
1306                  & /(pplay_i(i,1)-paprs_i(i,2))
1307             ! Vers le sol
1308             ZTH_i(i,KLEV+1)=t_i(i,KLEV) + 0.5 * &
1309                  (tsol(i) - ZTH_i(i,KLEV))
1310          ENDDO
1311
1312
1313          print *,'RADLWSW: avant RADIATION_SCHEME '
1314
1315          ! AI mars 2022
1316          SOLARIRAD = solaire/zdist/zdist
1317          !! diagnos pour la comparaison a la version offline
1318!!! - Gas en VMR pour offline et MMR pour online
1319!!! - on utilise pour solarirrad une valeur constante
1320          if (lldebug_for_offline) then
1321             SOLARIRAD = 1366.0896
1322             ZCH4_off = CH4_ppb*1e-9
1323             ZN2O_off = N2O_ppb*1e-9
1324             ZNO2_off = 0.0
1325             ZCFC11_off = CFC11_ppt*1e-12
1326             ZCFC12_off = CFC12_ppt*1e-12
1327             ZHCFC22_off = 0.0
1328             ZCCL4_off = 0.0
1329             ZO2_off = 0.0
1330             ZCO2_off = co2_ppm*1e-6
1331
1332             CALL writefield_phy('rmu0',rmu0,1)
1333             CALL writefield_phy('tsol',tsol,1)
1334             CALL writefield_phy('emissiv_out',ZEMIS,1)
1335             CALL writefield_phy('paprs_i',paprs_i,klev+1)
1336             CALL writefield_phy('ZTH_i',ZTH_i,klev+1)
1337             CALL writefield_phy('cldfra_i',cldfra_i,klev)
1338             CALL writefield_phy('q_i',q_i,klev)
1339             CALL writefield_phy('fiwc_i',fiwc_i,klev)
1340             CALL writefield_phy('flwc_i',flwc_i,klev)
1341             CALL writefield_phy('palbd_new',PALBD_NEW,NSW)
1342             CALL writefield_phy('palbp_new',PALBP_NEW,NSW)
1343             CALL writefield_phy('POZON',POZON_i(:,:,1),klev)
1344             CALL writefield_phy('ZCO2',ZCO2_off,klev)
1345             CALL writefield_phy('ZCH4',ZCH4_off,klev)
1346             CALL writefield_phy('ZN2O',ZN2O_off,klev)
1347             CALL writefield_phy('ZO2',ZO2_off,klev)
1348             CALL writefield_phy('ZNO2',ZNO2_off,klev)
1349             CALL writefield_phy('ZCFC11',ZCFC11_off,klev)
1350             CALL writefield_phy('ZCFC12',ZCFC12_off,klev)
1351             CALL writefield_phy('ZHCFC22',ZHCFC22_off,klev)
1352             CALL writefield_phy('ZCCL4',ZCCL4_off,klev)
1353             CALL writefield_phy('ref_liq_i',ref_liq_i,klev)
1354             CALL writefield_phy('ref_ice_i',ref_ice_i,klev)
1355          endif
1356          ! lldebug_for_offline
1357
1358          if (namelist_ecrad_file.eq.'namelist_ecrad') then
1359             print*,' 1er apell Ecrad : ok_3Deffect, namelist_ecrad_file = ', &
1360                  ok_3Deffect, namelist_ecrad_file   
1361             CALL RADIATION_SCHEME &
1362                  & (ist, iend, klon, klev, naero_spc, NSW, &
1363                  & namelist_ecrad_file, ok_3Deffect, &
1364                  & debut, ok_volcan, flag_aerosol_strat, &
1365                  & day_cur, current_time, &
1366                  !       Cste solaire/(d_Terre-Soleil)**2
1367                  & SOLARIRAD, &
1368                  !       Cos(angle zin), temp sol             
1369                  & rmu0, tsol, &
1370                  !       Albedo diffuse et directe
1371                  & PALBD_NEW,PALBP_NEW, &   
1372                  !       Emessivite : PEMIS_WINDOW (???), &
1373                  & ZEMIS, ZEMISW, &
1374                  !       longitude(rad), sin(latitude), PMASQ_ ???
1375                  & ZGELAM, ZGEMU, &
1376                  !       Temp et pres aux interf, vapeur eau, Satur spec humid
1377                  & paprs_i, ZTH_i, q_i, qsat_i, &
1378                  !       Gas
1379                  & ZCO2, ZCH4, ZN2O, ZNO2, ZCFC11, ZCFC12, ZHCFC22, &
1380                  & ZCCL4, POZON_i(:,:,1), ZO2, &
1381                  !       nuages :
1382                  & cldfra_i, flwc_i, fiwc_i, ZQ_SNOW, &
1383                  !       rayons effectifs des gouttelettes             
1384                  & ref_liq_i, ref_ice_i, &
1385                  !       aerosols
1386                  & ZAEROSOL_OLD, ZAEROSOL, &
1387                  ! Outputs
1388                  !       Net flux :
1389                  & ZSWFT_i, ZLWFT_i, ZSWFT0_ii, ZLWFT0_ii, &
1390                  !       DWN flux :
1391                  & ZFSDWN_i, ZFLUX_i(:,2,:), ZFCDWN_i, ZFLUC_i(:,2,:), &
1392                  !       UP flux :
1393                  & ZFSUP_i, ZFLUX_i(:,1,:), ZFCUP_i, ZFLUC_i(:,1,:), &
1394                  !       Surf Direct flux : ATTENTION
1395                  & ZFLUX_DIR, ZFLUX_DIR_CLEAR, ZFLUX_DIR_INTO_SUN, &
1396                  !       UV and para flux
1397                  & ZFLUX_UV, ZFLUX_PAR, ZFLUX_PAR_CLEAR, &
1398                  !      & ZFLUX_SW_DN_TOA,
1399                  & ZEMIS_OUT, ZLWDERIVATIVE, &
1400                  & PSFSWDIF, PSFSWDIR, &
1401                  & cloud_cover_sw)
1402          else
1403             print*,' 2e apell Ecrad : ok_3Deffect, namelist_ecrad_file = ', &
1404                  ok_3Deffect, namelist_ecrad_file       
1405             CALL RADIATION_SCHEME_S2 &
1406                  & (ist, iend, klon, klev, naero_grp, NSW, &
1407                  & namelist_ecrad_file, ok_3Deffect, &
1408                  & debut, ok_volcan, flag_aerosol_strat, &
1409                  & day_cur, current_time, &
1410                  !       Cste solaire/(d_Terre-Soleil)**2
1411                  & SOLARIRAD, &
1412                  !       Cos(angle zin), temp sol             
1413                  & rmu0, tsol, &
1414                  !       Albedo diffuse et directe
1415                  & PALBD_NEW,PALBP_NEW, &
1416                  !       Emessivite : PEMIS_WINDOW (???), &
1417                  & ZEMIS, ZEMISW, &
1418                  !       longitude(rad), sin(latitude), PMASQ_ ???
1419                  & ZGELAM, ZGEMU, &
1420                  !       Temp et pres aux interf, vapeur eau, Satur spec humid
1421                  & paprs_i, ZTH_i, q_i, qsat_i, &
1422                  !       Gas
1423                  & ZCO2, ZCH4, ZN2O, ZNO2, ZCFC11, ZCFC12, ZHCFC22, &
1424                  & ZCCL4, POZON_i(:,:,1), ZO2, &
1425                  !       nuages :
1426                  & cldfra_i, flwc_i, fiwc_i, ZQ_SNOW, &
1427                  !       rayons effectifs des gouttelettes             
1428                  & ref_liq_i, ref_ice_i, &
1429                  !       aerosols
1430                  & ZAEROSOL_OLD, ZAEROSOL, &
1431                  ! Outputs
1432                  !       Net flux :
1433                  & ZSWFT_i, ZLWFT_i, ZSWFT0_ii, ZLWFT0_ii, &
1434                  !       DWN flux :
1435                  & ZFSDWN_i, ZFLUX_i(:,2,:), ZFCDWN_i, ZFLUC_i(:,2,:), &
1436                  !       UP flux :
1437                  & ZFSUP_i, ZFLUX_i(:,1,:), ZFCUP_i, ZFLUC_i(:,1,:), &
1438                  !       Surf Direct flux : ATTENTION
1439                  & ZFLUX_DIR, ZFLUX_DIR_CLEAR, ZFLUX_DIR_INTO_SUN, &
1440                  !       UV and para flux
1441                  & ZFLUX_UV, ZFLUX_PAR, ZFLUX_PAR_CLEAR, &
1442                  !      & ZFLUX_SW_DN_TOA,
1443                  & ZEMIS_OUT, ZLWDERIVATIVE, &
1444                  & PSFSWDIF, PSFSWDIR, &
1445                  & cloud_cover_sw)
1446          endif
1447
1448
1449          print *,'========= RADLWSW: apres RADIATION_SCHEME ==================== '
1450
1451          if (lldebug_for_offline) then
1452             CALL writefield_phy('FLUX_LW',ZLWFT_i,klev+1)
1453             CALL writefield_phy('FLUX_LW_CLEAR',ZLWFT0_ii,klev+1)
1454             CALL writefield_phy('FLUX_SW',ZSWFT_i,klev+1)
1455             CALL writefield_phy('FLUX_SW_CLEAR',ZSWFT0_ii,klev+1)
1456             CALL writefield_phy('FLUX_DN_SW',ZFSDWN_i,klev+1)
1457             CALL writefield_phy('FLUX_DN_LW',ZFLUX_i(:,2,:),klev+1)
1458             CALL writefield_phy('FLUX_DN_SW_CLEAR',ZFCDWN_i,klev+1)
1459             CALL writefield_phy('FLUX_DN_LW_CLEAR',ZFLUC_i(:,2,:),klev+1)
1460             CALL writefield_phy('PSFSWDIR',PSFSWDIR,6)
1461             CALL writefield_phy('PSFSWDIF',PSFSWDIF,6)
1462             CALL writefield_phy('FLUX_UP_LW',ZFLUX_i(:,1,:),klev+1)
1463             CALL writefield_phy('FLUX_UP_LW_CLEAR',ZFLUC_i(:,1,:),klev+1)
1464             CALL writefield_phy('FLUX_UP_SW',ZFSUP_i,klev+1)
1465             CALL writefield_phy('FLUX_UP_SW_CLEAR',ZFCUP_i,klev+1)
1466          endif
1467
1468          ! ---------
1469          ! On retablit l'ordre des niveaux lmd pour les tableaux de sortie
1470          ! D autre part, on multiplie les resultats SW par fract pour etre coherent
1471          ! avec l ancien rayonnement AR4. Si nuit, fract=0 donc pas de
1472          ! rayonnement SW. (MPL 260609)
1473          print*,'On retablit l ordre des niveaux verticaux pour LMDZ'
1474          print*,'On multiplie les flux SW par fract et LW dwn par -1'
1475          DO k=0,klev
1476             DO i=1,klon
1477                ZEMTD(i,k+1)  = ZEMTD_i(i,klev+1-k)
1478                ZEMTU(i,k+1)  = ZEMTU_i(i,klev+1-k)
1479                ZTRSO(i,k+1)  = ZTRSO_i(i,klev+1-k)
1480                !         ZTH(i,k+1)    = ZTH_i(i,klev+1-k)
1481                ! AI ATTENTION
1482                ZLWFT(i,k+1)  = ZLWFT_i(i,klev+1-k)
1483                ZSWFT(i,k+1)  = ZSWFT_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1484                ZSWFT0_i(i,k+1) = ZSWFT0_ii(i,klev+1-k)*fract(i)
1485                ZLWFT0_i(i,k+1) = ZLWFT0_ii(i,klev+1-k)
1486                !
1487                ZFLUP(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,1,klev+1-k)
1488                ZFLDN(i,k+1)  = -1.*ZFLUX_i(i,2,klev+1-k)
1489                ZFLUP0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,1,klev+1-k)
1490                ZFLDN0(i,k+1) = -1.*ZFLUC_i(i,2,klev+1-k)
1491                ZFSDN(i,k+1)  = ZFSDWN_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1492                ZFSDN0(i,k+1) = ZFCDWN_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1493                ZFSDNC0(i,k+1)= ZFCCDWN_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1494                ZFSUP (i,k+1) = ZFSUP_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1495                ZFSUP0(i,k+1) = ZFCUP_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1496                ZFSUPC0(i,k+1)= ZFCCUP_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1497                ZFLDNC0(i,k+1)= -1.*ZFLCCDWN_i(i,klev+1-k)
1498                ZFLUPC0(i,k+1)= ZFLCCUP_i(i,klev+1-k)
1499                IF (ok_volcan) THEN
1500                   ZSWADAERO(i,k+1)=ZSWADAERO(i,klev+1-k)*fract(i) !--NL
1501                ENDIF
1502
1503                !   Nouveau calcul car visiblement ZSWFT et ZSWFC sont nuls dans RRTM cy32
1504                !   en sortie de radlsw.F90 - MPL 7.01.09
1505                ! AI ATTENTION
1506                !         ZSWFT(i,k+1)  = (ZFSDWN_i(i,k+1)-ZFSUP_i(i,k+1))*fract(i)
1507                !         ZSWFT0_i(i,k+1) = (ZFCDWN_i(i,k+1)-ZFCUP_i(i,k+1))*fract(i)
1508                !         ZLWFT(i,k+1) =-ZFLUX_i(i,2,k+1)-ZFLUX_i(i,1,k+1)
1509                !         ZLWFT0_i(i,k+1)=-ZFLUC_i(i,2,k+1)-ZFLUC_i(i,1,k+1)
1510             ENDDO
1511          ENDDO
1512
1513          !--ajout OB
1514          ZTOPSWADAERO(:) =ZTOPSWADAERO(:) *fract(:)
1515          ZSOLSWADAERO(:) =ZSOLSWADAERO(:) *fract(:)
1516          ZTOPSWAD0AERO(:)=ZTOPSWAD0AERO(:)*fract(:)
1517          ZSOLSWAD0AERO(:)=ZSOLSWAD0AERO(:)*fract(:)
1518          ZTOPSWAIAERO(:) =ZTOPSWAIAERO(:) *fract(:)
1519          ZSOLSWAIAERO(:) =ZSOLSWAIAERO(:) *fract(:)
1520          ZTOPSWCF_AERO(:,1)=ZTOPSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1521          ZTOPSWCF_AERO(:,2)=ZTOPSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1522          ZTOPSWCF_AERO(:,3)=ZTOPSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1523          ZSOLSWCF_AERO(:,1)=ZSOLSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1524          ZSOLSWCF_AERO(:,2)=ZSOLSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1525          ZSOLSWCF_AERO(:,3)=ZSOLSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1526
1527          ! ---------
1528          ! On renseigne les champs LMDz, pour avoir la meme chose qu'en sortie de
1529          ! LW_LMDAR4 et SW_LMDAR4
1530
1531          !--fraction of diffuse radiation in surface SW downward radiation
1532          DO i = 1, kdlon
1533             zdir=SUM(PSFSWDIR(i,:))
1534             zdif=SUM(PSFSWDIF(i,:))
1535             IF (fract(i).GT.0.0.and.(zdir+zdif).gt.seuilmach) THEN
1536                zsolswfdiff(i) = zdif/(zdir+zdif)
1537             ELSE  !--night
1538                zsolswfdiff(i) = 1.0
1539             ENDIF
1540          ENDDO
1541          !
1542          DO i = 1, kdlon
1543             zsolsw(i)    = ZSWFT(i,1)
1544             zsolsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,1)
1545             ztopsw(i)    = ZSWFT(i,klev+1)
1546             ztopsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,klev+1)
1547             zsollw(i)    = ZLWFT(i,1)
1548             zsollw0(i)   = ZLWFT0_i(i,1)
1549             ztoplw(i)    = ZLWFT(i,klev+1)*(-1)
1550             ztoplw0(i)   = ZLWFT0_i(i,klev+1)*(-1)
1551             !         
1552             zsollwdown(i)= -1.*ZFLDN(i,1)
1553          ENDDO
1554
1555          DO k=1,kflev
1556             DO i=1,kdlon
1557                zheat(i,k)=(ZSWFT(i,k+1)-ZSWFT(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1558                zheat0(i,k)=(ZSWFT0_i(i,k+1)-ZSWFT0_i(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1559                zcool(i,k)=(ZLWFT(i,k)-ZLWFT(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1560                zcool0(i,k)=(ZLWFT0_i(i,k)-ZLWFT0_i(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1561                IF (ok_volcan) THEN
1562                   zheat_volc(i,k)=(ZSWADAERO(i,k+1)-ZSWADAERO(i,k))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1563                   zcool_volc(i,k)=(ZLWADAERO(i,k)-ZLWADAERO(i,k+1))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1564                ENDIF
1565             ENDDO
1566          ENDDO
1567#endif 
1568          print*,'Fin traitement ECRAD'
1569          ! Fin ECRAD
1570       ENDIF        ! iflag_rrtm
1571       ! ecrad
1572       !======================================================================
1573
1574       DO i = 1, kdlon
1575          topsw(iof+i) = ztopsw(i)
1576          toplw(iof+i) = ztoplw(i)
1577          solsw(iof+i) = zsolsw(i)
1578          solswfdiff(iof+i) = zsolswfdiff(i)
1579          sollw(iof+i) = zsollw(i)
1580          sollwdown(iof+i) = zsollwdown(i)
1581          DO k = 1, kflev+1
1582             lwdn0 ( iof+i,k)   = ZFLDN0 ( i,k)
1583             lwdn  ( iof+i,k)   = ZFLDN  ( i,k)
1584             lwup0 ( iof+i,k)   = ZFLUP0 ( i,k)
1585             lwup  ( iof+i,k)   = ZFLUP  ( i,k)
1586          ENDDO
1587          topsw0(iof+i) = ztopsw0(i)
1588          toplw0(iof+i) = ztoplw0(i)
1589          solsw0(iof+i) = zsolsw0(i)
1590          sollw0(iof+i) = zsollw0(i)
1591          albpla(iof+i) = zalbpla(i)
1592
1593          DO k = 1, kflev+1
1594             swdnc0( iof+i,k)   = ZFSDNC0( i,k)
1595             swdn0 ( iof+i,k)   = ZFSDN0 ( i,k)
1596             swdn  ( iof+i,k)   = ZFSDN  ( i,k)
1597             swupc0( iof+i,k)   = ZFSUPC0( i,k)
1598             swup0 ( iof+i,k)   = ZFSUP0 ( i,k)
1599             swup  ( iof+i,k)   = ZFSUP  ( i,k)
1600             lwdnc0( iof+i,k)   = ZFLDNC0( i,k)
1601             lwupc0( iof+i,k)   = ZFLUPC0( i,k)
1602          ENDDO
1603       ENDDO
1604       !-transform the aerosol forcings, if they have
1605       ! to be calculated
1606       IF (ok_ade) THEN
1607          DO i = 1, kdlon
1608             topswad_aero(iof+i) = ztopswadaero(i)
1609             topswad0_aero(iof+i) = ztopswad0aero(i)
1610             solswad_aero(iof+i) = zsolswadaero(i)
1611             solswad0_aero(iof+i) = zsolswad0aero(i)
1612             topsw_aero(iof+i,:) = ztopsw_aero(i,:)
1613             topsw0_aero(iof+i,:) = ztopsw0_aero(i,:)
1614             solsw_aero(iof+i,:) = zsolsw_aero(i,:)
1615             solsw0_aero(iof+i,:) = zsolsw0_aero(i,:)
1616             topswcf_aero(iof+i,:) = ztopswcf_aero(i,:)
1617             solswcf_aero(iof+i,:) = zsolswcf_aero(i,:)   
1618             !-LW
1619             toplwad_aero(iof+i) = ztoplwadaero(i)
1620             toplwad0_aero(iof+i) = ztoplwad0aero(i)
1621             sollwad_aero(iof+i) = zsollwadaero(i)
1622             sollwad0_aero(iof+i) = zsollwad0aero(i)   
1623          ENDDO
1624       ELSE
1625          DO i = 1, kdlon
1626             topswad_aero(iof+i) = 0.0
1627             solswad_aero(iof+i) = 0.0
1628             topswad0_aero(iof+i) = 0.0
1629             solswad0_aero(iof+i) = 0.0
1630             topsw_aero(iof+i,:) = 0.
1631             topsw0_aero(iof+i,:) =0.
1632             solsw_aero(iof+i,:) = 0.
1633             solsw0_aero(iof+i,:) = 0.
1634             !-LW
1635             toplwad_aero(iof+i) = 0.0
1636             sollwad_aero(iof+i) = 0.0
1637             toplwad0_aero(iof+i) = 0.0
1638             sollwad0_aero(iof+i) = 0.0
1639          ENDDO
1640       ENDIF
1641       IF (ok_aie) THEN
1642          DO i = 1, kdlon
1643             topswai_aero(iof+i) = ztopswaiaero(i)
1644             solswai_aero(iof+i) = zsolswaiaero(i)
1645             !-LW
1646             toplwai_aero(iof+i) = ztoplwaiaero(i)
1647             sollwai_aero(iof+i) = zsollwaiaero(i)
1648          ENDDO
1649       ELSE
1650          DO i = 1, kdlon
1651             topswai_aero(iof+i) = 0.0
1652             solswai_aero(iof+i) = 0.0
1653             !-LW
1654             toplwai_aero(iof+i) = 0.0
1655             sollwai_aero(iof+i) = 0.0
1656          ENDDO
1657       ENDIF
1658       DO k = 1, kflev
1659          DO i = 1, kdlon
1660             !        scale factor to take into account the difference between
1661             !        dry air and watter vapour scpecifi! heat capacity
1662             zznormcp=1.0+RVTMP2*PWV(i,k)
1663             heat(iof+i,k) = zheat(i,k)/zznormcp
1664             cool(iof+i,k) = zcool(i,k)/zznormcp
1665             heat0(iof+i,k) = zheat0(i,k)/zznormcp
1666             cool0(iof+i,k) = zcool0(i,k)/zznormcp
1667             IF(ok_volcan) THEN !NL
1668                heat_volc(iof+i,k) = zheat_volc(i,k)/zznormcp
1669                cool_volc(iof+i,k) = zcool_volc(i,k)/zznormcp
1670             ENDIF
1671          ENDDO
1672       ENDDO
1673
1674    ENDDO ! j = 1, nb_gr
1675
1676    IF (lldebug) THEN
1677       if (0.eq.1) then
1678          ! Verifs dans le cas 1D
1679          print*,'================== Sortie de radlw ================='
1680          print*,'******** LW LW LW *******************'
1681          print*,'ZLWFT =',ZLWFT
1682          print*,'ZLWFT0_i =',ZLWFT0_i
1683          print*,'ZFLUP0 =',ZFLUP0
1684          print*,'ZFLDN0 =',ZFLDN0
1685          print*,'ZFLDNC0 =',ZFLDNC0
1686          print*,'ZFLUPC0 =',ZFLUPC0
1687
1688          print*,'******** SW SW SW *******************'
1689          print*,'ZSWFT =',ZSWFT
1690          print*,'ZSWFT0_i =',ZSWFT0_i
1691          print*,'ZFSDN =',ZFSDN
1692          print*,'ZFSDN0 =',ZFSDN0
1693          print*,'ZFSDNC0 =',ZFSDNC0
1694          print*,'ZFSUP =',ZFSUP
1695          print*,'ZFSUP0 =',ZFSUP0
1696          print*,'ZFSUPC0 =',ZFSUPC0
1697
1698          print*,'******** LMDZ  *******************'
1699          print*,'cool = ', cool
1700          print*,'heat = ', heat
1701          print*,'topsw = ', topsw
1702          print*,'toplw = ', toplw
1703          print*,'sollw = ', sollw
1704          print*,'solsw = ', solsw
1705          print*,'lwdn = ', lwdn
1706          print*,'lwup = ', lwup
1707          print*,'swdn = ', swdn
1708          print*,'swup =', swup
1709       endif
1710    ENDIF
1711
1712  END SUBROUTINE radlwsw
1713
1714end module radlwsw_m
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.