source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/radlwsw_m.F90 @ 5655

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Output of direct radiative fluxes when running LMDZ with Ecrad

  • 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
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Line 
1!
2! $Id: radlwsw_m.F90 5655 2025-05-15 17:24:01Z idelkadi $
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       ZFLUX_DIR, ZFLUX_DIR_CLEAR, ZFLUX_DIR_INTO_SUN, &
48       cloud_cover_sw)
49
50    ! Modules necessaires
51    USE DIMPHY
52    USE assert_m, ONLY : assert
53    USE infotrac_phy, ONLY : type_trac
54    USE write_field_phy
55
56    USE lmdz_reprobus_wrappers, ONLY : solaireTIME, ok_SUNTIME, ndimozon, rad_interactif
57    USE lmdz_cppkeys_wrapper, ONLY: CPPKEY_REPROBUS
58
59#ifdef CPP_RRTM
60    !    modules necessaires au rayonnement
61    !    -----------------------------------------
62    USE YOERAD   , ONLY : NLW, LRRTM    ,LCCNL    ,LCCNO ,&
63         NRADIP   , NRADLP , NICEOPT, NLIQOPT ,RCCNLND  , RCCNSEA
64    USE YOELW    , ONLY : NSIL     ,NTRA     ,NUA      ,TSTAND   ,XP
65    USE YOESW    , ONLY : RYFWCA   ,RYFWCB   ,RYFWCC   ,RYFWCD,&   
66         RYFWCE   ,RYFWCF   ,REBCUA   ,REBCUB   ,REBCUC,&   
67         REBCUD   ,REBCUE   ,REBCUF   ,REBCUI   ,REBCUJ,& 
68         REBCUG   ,REBCUH   ,RHSAVI   ,RFULIO   ,RFLAA0,& 
69         RFLAA1   ,RFLBB0   ,RFLBB1   ,RFLBB2   ,RFLBB3,& 
70         RFLCC0   ,RFLCC1   ,RFLCC2   ,RFLCC3   ,RFLDD0,& 
71         RFLDD1   ,RFLDD2   ,RFLDD3   ,RFUETA   ,RASWCA,&
72         RASWCB   ,RASWCC   ,RASWCD   ,RASWCE   ,RASWCF
73    USE YOERDU   , ONLY : NUAER  ,NTRAER ,REPLOG ,REPSC  ,REPSCW ,DIFF
74    USE YOERRTWN , ONLY : DELWAVE   ,TOTPLNK     
75    USE YOMPHY3  , ONLY : RII0
76#endif
77    USE aero_mod
78
79    ! AI 02.2021
80    ! Besoin pour ECRAD de pctsrf, zmasq, longitude, altitude
81#ifdef CPP_ECRAD
82    USE geometry_mod, ONLY: latitude, longitude
83    USE phys_state_var_mod, ONLY: pctsrf
84    USE indice_sol_mod
85    USE time_phylmdz_mod, only: current_time
86    USE phys_cal_mod, only: day_cur
87    USE interface_lmdz_ecrad
88#endif
89    USE yomcst_mod_h
90    USE clesphys_mod_h
91    USE yoethf_mod_h
92    USE phys_constants_mod, ONLY: dobson_u
93
94    !======================================================================
95    ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19960719
96    ! Objet: interface entre le modele et les rayonnements
97    ! Arguments:
98    !                  INPUTS
99    ! dist----- input-R- distance astronomique terre-soleil
100    ! rmu0----- input-R- cosinus de l'angle zenithal
101    ! fract---- input-R- duree d'ensoleillement normalisee
102    ! co2_ppm-- input-R- concentration du gaz carbonique (en ppm)
103    ! paprs---- input-R- pression a inter-couche (Pa)
104    ! pplay---- input-R- pression au milieu de couche (Pa)
105    ! tsol----- input-R- temperature du sol (en K)
106    ! alb1----- input-R- albedo du sol(entre 0 et 1) dans l'interval visible
107    ! alb2----- input-R- albedo du sol(entre 0 et 1) dans l'interval proche infra-rouge   
108    ! t-------- input-R- temperature (K)
109    ! q-------- input-R- vapeur d'eau (en kg/kg)
110    ! cldfra--- input-R- fraction nuageuse (entre 0 et 1)
111    ! cldtaupd- input-R- epaisseur optique des nuages dans le visible (present-day value)
112    ! cldemi--- input-R- emissivite des nuages dans l'IR (entre 0 et 1)
113    ! ok_ade--- input-L- apply the Aerosol Direct Effect or not?
114    ! ok_aie--- input-L- apply the Aerosol Indirect Effect or not?
115    ! ok_volcan input-L- activate volcanic diags (SW heat & LW cool rate, SW & LW flux)
116    ! flag_volc_surfstrat input-I- activate volcanic surf cooling or strato heating (or nothing)
117    ! flag_aerosol input-I- aerosol flag from 0 to 6
118    ! flag_aerosol_strat input-I- use stratospheric aerosols flag (0, 1, 2)
119    ! flag_aer_feedback  input-I- activate aerosol radiative feedback (T, F)
120    ! tau_ae, piz_ae, cg_ae input-R- aerosol optical properties (calculated in aeropt.F)
121    ! cldtaupi  input-R- epaisseur optique des nuages dans le visible
122    !                   calculated for pre-industrial (pi) aerosol concentrations, i.e. with smaller
123    !                   droplet concentration, thus larger droplets, thus generally cdltaupi cldtaupd
124    !                   it is needed for the diagnostics of the aerosol indirect radiative forcing     
125    !
126    !                  OUTPUTS
127    ! heat-----output-R- echauffement atmospherique (visible) (K/jour)
128    ! cool-----output-R- refroidissement dans l'IR (K/jour)
129    ! albpla---output-R- albedo planetaire (entre 0 et 1)
130    ! topsw----output-R- flux solaire net au sommet de l'atm.
131    ! toplw----output-R- ray. IR montant au sommet de l'atmosphere
132    ! solsw----output-R- flux solaire net a la surface
133    ! solswfdiff----output-R- fraction de rayonnement diffus pour le flux solaire descendant a la surface
134    ! sollw----output-R- ray. IR montant a la surface
135    ! solswad---output-R- ray. solaire net absorbe a la surface (aerosol dir)
136    ! topswad---output-R- ray. solaire absorbe au sommet de l'atm. (aerosol dir)
137    ! solswai---output-R- ray. solaire net absorbe a la surface (aerosol ind)
138    ! topswai---output-R- ray. solaire absorbe au sommet de l'atm. (aerosol ind)
139    !
140    ! heat_volc-----output-R- echauffement atmospherique  du au forcage volcanique (visible) (K/s)
141    ! cool_volc-----output-R- refroidissement dans l'IR du au forcage volcanique (K/s)
142    !
143    ! ATTENTION: swai and swad have to be interpreted in the following manner:
144    ! ---------
145    ! ok_ade=F & ok_aie=F -both are zero
146    ! ok_ade=T & ok_aie=F -aerosol direct forcing is F_{AD} = topsw-topswad
147    !                        indirect is zero
148    ! ok_ade=F & ok_aie=T -aerosol indirect forcing is F_{AI} = topsw-topswai
149    !                        direct is zero
150    ! ok_ade=T & ok_aie=T -aerosol indirect forcing is F_{AI} = topsw-topswai
151    !                        aerosol direct forcing is F_{AD} = topswai-topswad
152    !
153    ! --------- RRTM: output RECMWFL
154    ! ZEMTD (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL DOWNWARD LONGWAVE EMISSIVITY
155    ! ZEMTU (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL UPWARD   LONGWAVE EMISSIVITY
156    ! ZTRSO (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
157    ! ZTH   (KPROMA,KLEV+1)         ; HALF LEVEL TEMPERATURE
158    ! ZCTRSO(KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
159    ! ZCEMTR(KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY NET LONGWAVE EMISSIVITY
160    ! ZTRSOD(KPROMA)                ; TOTAL-SKY SURFACE SW TRANSMISSITY
161    ! ZLWFC (KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES
162    ! ZLWFT (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL-SKY LONGWAVE FLUXES
163    ! ZLWFT0(KPROMA,KLEV+1)         ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES      ! added by MPL 090109
164    ! ZSWFC (KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES
165    ! ZSWFT (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL-SKY SHORTWAVE FLUXES
166    ! ZSWFT0(KPROMA,KLEV+1)         ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES     ! added by MPL 090109
167    ! ZFLUX (KLON,2,KLEV+1)         ; TOTAL LW FLUXES  1=up, 2=DWN   ! added by MPL 080411
168    ! ZFLUC (KLON,2,KLEV+1)         ; CLEAR SKY LW FLUXES            ! added by MPL 080411
169    ! ZFSDWN(klon,KLEV+1)           ; TOTAL SW  DWN FLUXES           ! added by MPL 080411
170    ! ZFCDWN(klon,KLEV+1)           ; CLEAR SKY SW  DWN FLUXES       ! added by MPL 080411
171    ! ZFCCDWN(klon,KLEV+1)          ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) SW  DWN FLUXES      ! added by OB 211117
172    ! ZFSUP (klon,KLEV+1)           ; TOTAL SW  UP  FLUXES           ! added by MPL 080411
173    ! ZFCUP (klon,KLEV+1)           ; CLEAR SKY SW  UP  FLUXES       ! added by MPL 080411
174    ! ZFCCUP (klon,KLEV+1)          ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) SW  UP  FLUXES      ! added by OB 211117
175    ! ZFLCCDWN(klon,KLEV+1)         ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) LW  DWN FLUXES      ! added by OB 211117
176    ! ZFLCCUP (klon,KLEV+1)         ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) LW  UP  FLUXES      ! added by OB 211117
177
178    !======================================================================
179
180    ! ====================================================================
181    ! Adapte au modele de chimie INCA par Celine Deandreis & Anne Cozic -- 2009
182    ! 1 = ZERO   
183    ! 2 = AER total   
184    ! 3 = NAT   
185    ! 4 = BC   
186    ! 5 = SO4   
187    ! 6 = POM   
188    ! 7 = DUST   
189    ! 8 = SS   
190    ! 9 = NO3   
191    !
192    ! ====================================================================
193
194    ! ==============
195    ! DECLARATIONS
196    ! ==============
197
198    ! Input arguments
199    REAL,    INTENT(in)  :: dist
200    REAL,    INTENT(in)  :: rmu0(KLON), fract(KLON)
201    REAL,    INTENT(in)  :: paprs(KLON,KLEV+1), pplay(KLON,KLEV)
202    !albedo SB >>>
203    ! REAL,    INTENT(in)  :: alb1(KLON), alb2(KLON), tsol(KLON)
204    REAL,    INTENT(in)  :: tsol(KLON)
205    REAL,    INTENT(in) :: alb_dir(KLON,NSW),alb_dif(KLON,NSW)
206    REAL,    INTENT(in) :: SFRWL(6)
207    !albedo SB <<<
208    REAL,    INTENT(in)  :: t(KLON,KLEV), q(KLON,KLEV)
209
210    REAL, INTENT(in):: wo(:, :, :) ! dimension(KLON,KLEV, 1 or 2)
211    ! column-density of ozone in a layer, in kilo-Dobsons
212    ! "wo(:, :, 1)" is for the average day-night field,
213    ! "wo(:, :, 2)" is for daylight time.
214
215    LOGICAL, INTENT(in)  :: ok_ade, ok_aie                                 ! switches whether to use aerosol direct (indirect) effects or not
216    LOGICAL, INTENT(in)  :: ok_volcan                                      ! produce volcanic diags (SW/LW heat flux and rate)
217    INTEGER, INTENT(in)  :: flag_volc_surfstrat                            ! allow to impose volcanic cooling rate at surf or heating in strato
218    LOGICAL              :: lldebug=.false.
219    INTEGER, INTENT(in)  :: flag_aerosol                                   ! takes value 0 (no aerosol) or 1 to 6 (aerosols)
220    INTEGER, INTENT(in)  :: flag_aerosol_strat                             ! use stratospheric aerosols
221    LOGICAL, INTENT(in)  :: flag_aer_feedback                              ! activate aerosol radiative feedback
222    REAL,    INTENT(in)  :: cldfra(KLON,KLEV), cldemi(KLON,KLEV), cldtaupd(KLON,KLEV)
223    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                        ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
224    REAL,    INTENT(in)  :: piz_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                        ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
225    REAL,    INTENT(in)  :: cg_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                         ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
226    !--OB
227    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                 ! aerosol optical properties RRTM
228    REAL,    INTENT(in)  :: piz_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                 ! aerosol optical properties RRTM
229    REAL,    INTENT(in)  :: cg_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                  ! aerosol optical properties RRTM
230    ! AI
231    !--OB fin
232
233    !--C. Kleinschmitt
234#ifdef CPP_RRTM
235    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_lw_rrtm(KLON,KLEV,2,NLW)                 ! LW aerosol optical properties RRTM
236#else
237    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_lw_rrtm(KLON,KLEV,2,nbands_lw_rrtm)
238#endif
239    !--C. Kleinschmitt end
240
241    REAL,    INTENT(in)  :: cldtaupi(KLON,KLEV)                            ! cloud optical thickness for pre-industrial aerosol concentrations
242    REAL,    INTENT(in)  :: qsat(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
243    REAL,    INTENT(in)  :: flwc(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
244    REAL,    INTENT(in)  :: fiwc(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
245    REAL,    INTENT(in)  :: ref_liq(klon,klev) ! cloud droplet radius present-day from newmicro
246    REAL,    INTENT(in)  :: ref_ice(klon,klev) ! ice crystal radius   present-day from newmicro
247    REAL,    INTENT(in)  :: ref_liq_pi(klon,klev) ! cloud droplet radius pre-industrial from newmicro
248    REAL,    INTENT(in)  :: ref_ice_pi(klon,klev) ! ice crystal radius   pre-industrial from newmicro
249    REAL,    INTENT(in)  :: m_allaer(klon,klev,naero_tot) ! mass aero
250
251    CHARACTER(len=512), INTENT(in) :: namelist_ecrad_file
252    LOGICAL, INTENT(in)  :: debut
253
254    ! Output arguments
255    REAL,    INTENT(out) :: heat(KLON,KLEV), cool(KLON,KLEV)
256    REAL,    INTENT(out) :: heat0(KLON,KLEV), cool0(KLON,KLEV)
257    REAL,    INTENT(out) :: heat_volc(KLON,KLEV), cool_volc(KLON,KLEV) !NL
258    REAL,    INTENT(out) :: topsw(KLON), toplw(KLON)
259    REAL,    INTENT(out) :: solsw(KLON), sollw(KLON), albpla(KLON), solswfdiff(KLON)
260    REAL,    INTENT(out) :: topsw0(KLON), toplw0(KLON), solsw0(KLON), sollw0(KLON)
261    REAL,    INTENT(out) :: sollwdown(KLON)
262    REAL,    INTENT(out) :: swdn(KLON,kflev+1),swdn0(KLON,kflev+1), swdnc0(KLON,kflev+1)
263    REAL,    INTENT(out) :: swup(KLON,kflev+1),swup0(KLON,kflev+1), swupc0(KLON,kflev+1)
264    REAL,    INTENT(out) :: lwdn(KLON,kflev+1),lwdn0(KLON,kflev+1), lwdnc0(KLON,kflev+1)
265    REAL,    INTENT(out) :: lwup(KLON,kflev+1),lwup0(KLON,kflev+1), lwupc0(KLON,kflev+1)
266    REAL,    INTENT(out) :: topswad_aero(KLON), solswad_aero(KLON)         ! output: aerosol direct forcing at TOA and surface
267    REAL,    INTENT(out) :: topswai_aero(KLON), solswai_aero(KLON)         ! output: aerosol indirect forcing atTOA and surface
268    REAL,    INTENT(out) :: toplwad_aero(KLON), sollwad_aero(KLON)         ! output: LW aerosol direct forcing at TOA and surface
269    REAL,    INTENT(out) :: toplwai_aero(KLON), sollwai_aero(KLON)         ! output: LW aerosol indirect forcing atTOA and surface
270    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: topswad0_aero
271    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: solswad0_aero
272    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: toplwad0_aero
273    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: sollwad0_aero
274    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: topsw_aero
275    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: topsw0_aero
276    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: solsw_aero
277    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: solsw0_aero
278    REAL, DIMENSION(kdlon,3), INTENT(out) :: topswcf_aero
279    REAL, DIMENSION(kdlon,3), INTENT(out) :: solswcf_aero
280    REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1), INTENT(out) :: ZSWFT0_i
281    REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1), INTENT(out) :: ZLWFT0_i
282
283    ! Local variables
284    REAL(KIND=8) ZFSUP(KDLON,KFLEV+1)
285    REAL(KIND=8) ZFSDN(KDLON,KFLEV+1)
286    REAL(KIND=8) ZFSUP0(KDLON,KFLEV+1)
287    REAL(KIND=8) ZFSDN0(KDLON,KFLEV+1)
288    REAL(KIND=8) ZFSUPC0(KDLON,KFLEV+1)
289    REAL(KIND=8) ZFSDNC0(KDLON,KFLEV+1)
290    REAL(KIND=8) ZFLUP(KDLON,KFLEV+1)
291    REAL(KIND=8) ZFLDN(KDLON,KFLEV+1)
292    REAL(KIND=8) ZFLUP0(KDLON,KFLEV+1)
293    REAL(KIND=8) ZFLDN0(KDLON,KFLEV+1)
294    REAL(KIND=8) ZFLUPC0(KDLON,KFLEV+1)
295    REAL(KIND=8) ZFLDNC0(KDLON,KFLEV+1)
296    REAL(KIND=8) zx_alpha1, zx_alpha2
297    INTEGER k, kk, i, j, iof, nb_gr
298    INTEGER ist,iend,ktdia,kmode
299    REAL(KIND=8) PSCT
300    REAL(KIND=8) PALBD(kdlon,2), PALBP(kdlon,2)
301    !  MPL 06.01.09: pour RRTM, creation de PALBD_NEW et PALBP_NEW
302    ! avec NSW en deuxieme dimension       
303    REAL(KIND=8) PALBD_NEW(kdlon,NSW), PALBP_NEW(kdlon,NSW)
304    REAL(KIND=8) PEMIS(kdlon), PDT0(kdlon), PVIEW(kdlon)
305    REAL(KIND=8) PPSOL(kdlon), PDP(kdlon,KLEV)
306    REAL(KIND=8) PTL(kdlon,kflev+1), PPMB(kdlon,kflev+1)
307    REAL(KIND=8) PTAVE(kdlon,kflev)
308    REAL(KIND=8) PWV(kdlon,kflev), PQS(kdlon,kflev)
309
310    REAL(KIND=8) cloud_cover_sw(klon)
311
312!!!!!!! Declarations specifiques pour ECRAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
313    ! AI 02.2021
314#ifdef CPP_ECRAD
315    ! ATTENTION les dimensions klon, kdlon ???
316    ! INPUTS
317    REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1) :: ZSWFT0_ii, ZLWFT0_ii
318    REAL(KIND=8) ZEMISW(klon), &              ! LW emissivity inside the window region
319         ZEMIS(klon)                  ! LW emissivity outside the window region
320    REAL(KIND=8) ZGELAM(klon), &              ! longitudes en rad
321         ZGEMU(klon)                  ! sin(latitude)
322    REAL(KIND=8) ZCO2, &           ! CO2 mass mixing ratios on full levels
323         ZCH4, &           ! CH4 mass mixing ratios on full levels
324         ZN2O, &           ! N2O mass mixing ratios on full levels
325         ZNO2, &           ! NO2 mass mixing ratios on full levels
326         ZCFC11, &         ! CFC11
327         ZCFC12, &         ! CFC12
328         ZHCFC22, &        ! HCFC22
329         ZCCL4, &          ! CCL4
330         ZO2               ! O2
331
332    REAL(KIND=8) ZQ_RAIN(klon,klev), &        ! Rain cloud mass mixing ratio (kg/kg) ?
333         ZQ_SNOW(klon,klev)           ! Snow cloud mass mixing ratio (kg/kg) ?
334    REAL(KIND=8) ZAEROSOL_OLD(KLON,6,KLEV), &  !
335         ZAEROSOL(KLON,KLEV,naero_spc) !
336    ! Interm
337    REAL(KIND=8), dimension(klon,klev+1) :: ZFLUX_DIR_i, &           ! Direct compt of surf flux into horizontal plane
338                                             ZFLUX_DIR_CLEAR_i        ! CS Direct
339    ! OUTPUTS
340    REAL(KIND=8), dimension(klon,klev+1) :: ZFLUX_DIR, &           ! Direct compt of surf flux into horizontal plane
341                                                         ZFLUX_DIR_CLEAR        ! CS Direct
342    REAL(KIND=8), dimension(klon)        ::  ZFLUX_DIR_INTO_SUN, &  !
343                                                 ZFLUX_UV, &            ! UV flux
344                                                 ZFLUX_PAR, &           ! photosynthetically active radiation similarly
345                                                 ZFLUX_PAR_CLEAR, &     ! CS photosynthetically
346                                                 ZFLUX_SW_DN_TOA(klon), &     ! DN SW flux at TOA
347                                                 ZEMIS_OUT              ! effective broadband emissivity
348    REAL(KIND=8), dimension(klon,klev+1) ::  ZLWDERIVATIVE   ! LW derivatives
349
350    ! REAL(KIND=8) ZSWDIFFUSEBAND(klon,NSW), &  ! SW DN flux in diffuse albedo band
351    !     ZSWDIRECTBAND(klon,NSW)      ! SW DN flux in direct albedo band
352    REAL(KIND=8) SOLARIRAD
353    REAL(KIND=8) seuilmach
354    ! AI 10 mars 22 : Pour les tests Offline
355    logical   :: lldebug_for_offline = .false.
356    REAL(KIND=8) solaire_off(klon), &
357         ZCO2_off(klon,klev), &
358         ZCH4_off(klon,klev), &           ! CH4 mass mixing ratios on full levels
359         ZN2O_off(klon,klev), &           ! N2O mass mixing ratios on full levels
360         ZNO2_off(klon,klev), &           ! NO2 mass mixing ratios on full levels
361         ZCFC11_off(klon,klev), &         ! CFC11
362         ZCFC12_off(klon,klev), &         ! CFC12
363         ZHCFC22_off(klon,klev), &        ! HCFC22
364         ZCCL4_off(klon,klev), &          ! CCL4
365         ZO2_off(klon,klev)               ! O2#endif
366#endif
367!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
368
369    REAL(kind=8) POZON(kdlon, kflev, size(wo, 3)) ! mass fraction of ozone
370    ! "POZON(:, :, 1)" is for the average day-night field,
371    ! "POZON(:, :, 2)" is for daylight time.
372!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6 
373    REAL(KIND=8) PAER(kdlon,kflev,6)
374    REAL(KIND=8) PCLDLD(kdlon,kflev)
375    REAL(KIND=8) PCLDLU(kdlon,kflev)
376    REAL(KIND=8) PCLDSW(kdlon,kflev)
377    REAL(KIND=8) PTAU(kdlon,2,kflev)
378    REAL(KIND=8) POMEGA(kdlon,2,kflev)
379    REAL(KIND=8) PCG(kdlon,2,kflev)
380    REAL(KIND=8) zfract(kdlon), zrmu0(kdlon), zdist
381    REAL(KIND=8) zheat(kdlon,kflev), zcool(kdlon,kflev)
382    REAL(KIND=8) zheat0(kdlon,kflev), zcool0(kdlon,kflev)
383    REAL(KIND=8) zheat_volc(kdlon,kflev), zcool_volc(kdlon,kflev) !NL
384    REAL(KIND=8) ztopsw(kdlon), ztoplw(kdlon)
385    REAL(KIND=8) zsolsw(kdlon), zsollw(kdlon), zalbpla(kdlon), zsolswfdiff(kdlon)
386    REAL(KIND=8) zsollwdown(kdlon)
387    REAL(KIND=8) ztopsw0(kdlon), ztoplw0(kdlon)
388    REAL(KIND=8) zsolsw0(kdlon), zsollw0(kdlon)
389    REAL(KIND=8) zznormcp
390    REAL(KIND=8) tauaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)                     ! aer opt properties
391    REAL(KIND=8) pizaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)
392    REAL(KIND=8) cgaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)
393    REAL(KIND=8) PTAUA(kdlon,2,kflev)                         ! present-day value of cloud opt thickness (PTAU is pre-industrial value), local use
394    REAL(KIND=8) POMEGAA(kdlon,2,kflev)                       ! dito for single scatt albedo
395    REAL(KIND=8) ztopswadaero(kdlon), zsolswadaero(kdlon)     ! Aerosol direct forcing at TOAand surface
396    REAL(KIND=8) ztopswad0aero(kdlon), zsolswad0aero(kdlon)   ! Aerosol direct forcing at TOAand surface
397    REAL(KIND=8) ztopswaiaero(kdlon), zsolswaiaero(kdlon)     ! dito, indirect
398    !--NL
399    REAL(KIND=8) zswadaero(kdlon,kflev+1)                     ! SW Aerosol direct forcing
400    REAL(KIND=8) zlwadaero(kdlon,kflev+1)                     ! LW Aerosol direct forcing
401    REAL(KIND=8) volmip_solsw(kdlon)                          ! SW clear sky in the case of VOLMIP
402    !-LW by CK
403    REAL(KIND=8) ztoplwadaero(kdlon), zsollwadaero(kdlon)     ! LW Aerosol direct forcing at TOAand surface
404    REAL(KIND=8) ztoplwad0aero(kdlon), zsollwad0aero(kdlon)   ! LW Aerosol direct forcing at TOAand surface
405    REAL(KIND=8) ztoplwaiaero(kdlon), zsollwaiaero(kdlon)     ! dito, indirect
406    !-end
407    REAL(KIND=8) ztopsw_aero(kdlon,9), ztopsw0_aero(kdlon,9)
408    REAL(KIND=8) zsolsw_aero(kdlon,9), zsolsw0_aero(kdlon,9)
409    REAL(KIND=8) ztopswcf_aero(kdlon,3), zsolswcf_aero(kdlon,3)     
410    !MPL input supplementaires pour RECMWFL
411    ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)
412    REAL(KIND=8) GEMU(klon)
413    !MPL input RECMWFL:
414    ! Tableaux aux niveaux inverses pour respecter convention Arpege
415    REAL(KIND=8) ref_liq_i(klon,klev) ! cloud droplet radius present-day from newmicro (inverted)
416    REAL(KIND=8) ref_ice_i(klon,klev) ! ice crystal radius present-day from newmicro (inverted)
417    !--OB
418    REAL(KIND=8) ref_liq_pi_i(klon,klev) ! cloud droplet radius pre-industrial from newmicro (inverted)
419    REAL(KIND=8) ref_ice_pi_i(klon,klev) ! ice crystal radius pre-industrial from newmicro (inverted)
420    !--end OB
421    REAL(KIND=8) paprs_i(klon,klev+1)
422    REAL(KIND=8) pplay_i(klon,klev)
423    REAL(KIND=8) cldfra_i(klon,klev)
424    REAL(KIND=8) POZON_i(kdlon,kflev, size(wo, 3)) ! mass fraction of ozone
425    ! "POZON(:, :, 1)" is for the average day-night field,
426    ! "POZON(:, :, 2)" is for daylight time.
427!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6     
428    REAL(KIND=8) PAER_i(kdlon,kflev,6)
429    REAL(KIND=8) PDP_i(klon,klev)
430    REAL(KIND=8) t_i(klon,klev),q_i(klon,klev),qsat_i(klon,klev)
431    REAL(KIND=8) flwc_i(klon,klev),fiwc_i(klon,klev)
432    !MPL output RECMWFL:
433    REAL(KIND=8) ZEMTD (klon,klev+1),ZEMTD_i (klon,klev+1)       
434    REAL(KIND=8) ZEMTU (klon,klev+1),ZEMTU_i (klon,klev+1)     
435    REAL(KIND=8) ZTRSO (klon,klev+1),ZTRSO_i (klon,klev+1)   
436    REAL(KIND=8) ZTH   (klon,klev+1),ZTH_i   (klon,klev+1)   
437    REAL(KIND=8) ZCTRSO(klon,2)       
438    REAL(KIND=8) ZCEMTR(klon,2)     
439    REAL(KIND=8) ZTRSOD(klon)       
440    REAL(KIND=8) ZLWFC (klon,2)     
441    REAL(KIND=8) ZLWFT (klon,klev+1),ZLWFT_i (klon,klev+1)   
442    REAL(KIND=8) ZSWFC (klon,2)     
443    REAL(KIND=8) ZSWFT (klon,klev+1),ZSWFT_i (klon,klev+1)
444    REAL(KIND=8) ZFLUCDWN_i(klon,klev+1),ZFLUCUP_i(klon,klev+1)
445    REAL(KIND=8) PPIZA_TOT(klon,klev,NSW)
446    REAL(KIND=8) PCGA_TOT(klon,klev,NSW)
447    REAL(KIND=8) PTAU_TOT(klon,klev,NSW)
448    REAL(KIND=8) PPIZA_NAT(klon,klev,NSW)
449    REAL(KIND=8) PCGA_NAT(klon,klev,NSW)
450    REAL(KIND=8) PTAU_NAT(klon,klev,NSW)
451#ifdef CPP_RRTM
452    REAL(KIND=8) PTAU_LW_TOT(klon,klev,NLW)
453    REAL(KIND=8) PTAU_LW_NAT(klon,klev,NLW)
454#endif
455    REAL(KIND=8) PSFSWDIR(klon,NSW)
456    REAL(KIND=8) PSFSWDIF(klon,NSW)
457    REAL(KIND=8) PFSDNN(klon)
458    REAL(KIND=8) PFSDNV(klon)
459    !MPL On ne redefinit pas les tableaux ZFLUX,ZFLUC,
460    !MPL ZFSDWN,ZFCDWN,ZFSUP,ZFCUP car ils existent deja
461    !MPL sous les noms de ZFLDN,ZFLDN0,ZFLUP,ZFLUP0,
462    !MPL ZFSDN,ZFSDN0,ZFSUP,ZFSUP0
463    REAL(KIND=8) ZFLUX_i (klon,2,klev+1)
464    REAL(KIND=8) ZFLUC_i (klon,2,klev+1)
465    REAL(KIND=8) ZFSDWN_i (klon,klev+1)
466    REAL(KIND=8) ZFCDWN_i (klon,klev+1)
467    REAL(KIND=8) ZFCCDWN_i (klon,klev+1)
468    REAL(KIND=8) ZFSUP_i (klon,klev+1)
469    REAL(KIND=8) ZFCUP_i (klon,klev+1)
470    REAL(KIND=8) ZFCCUP_i (klon,klev+1)
471    REAL(KIND=8) ZFLCCDWN_i (klon,klev+1)
472    REAL(KIND=8) ZFLCCUP_i (klon,klev+1)
473    ! 3 lignes suivantes a activer pour CCMVAL (MPL 20100412)
474    !      REAL(KIND=8) RSUN(3,2)
475    !      REAL(KIND=8) SUN(3)
476    !      REAL(KIND=8) SUN_FRACT(2)
477    CHARACTER (LEN=80) :: abort_message
478    CHARACTER (LEN=80) :: modname='radlwsw_m'
479
480    REAL zdir, zdif
481
482    ! =========  INITIALISATIONS ==============================================
483    IF (lldebug) THEN
484       print*,'Entree dans radlwsw '
485       print*,'************* INITIALISATIONS *****************************'
486       print*,'klon, kdlon, klev, kflev =',klon, kdlon, klev, kflev
487    ENDIF
488
489    CALL assert(size(wo, 1) == klon, size(wo, 2) == klev, "radlwsw wo")
490
491    ist=1
492    iend=klon
493    ktdia=1
494    kmode=ist
495    ! Aeros
496    tauaero(:,:,:,:)=0.
497    pizaero(:,:,:,:)=0.
498    cgaero(:,:,:,:)=0.
499    !  lldebug=.FALSE.
500
501    ztopsw_aero(:,:)  = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
502    ztopsw0_aero(:,:) = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
503    zsolsw_aero(:,:)  = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
504    zsolsw0_aero(:,:) = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
505
506    ZTOPSWADAERO(:)  = 0. !ym missing init
507    ZSOLSWADAERO(:)  = 0. !ym missing init
508    ZTOPSWAD0AERO(:) = 0. !ym missing init
509    ZSOLSWAD0AERO(:) = 0. !ym missing init
510    ZTOPSWAIAERO(:)  = 0. !ym missing init
511    ZSOLSWAIAERO(:)  = 0. !ym missing init 
512    ZTOPSWCF_AERO(:,:)= 0.!ym missing init 
513    ZSOLSWCF_AERO(:,:) =0. !ym missing init 
514
515    !
516    ! AI 02.2021
517#ifdef CPP_ECRAD
518    ZEMIS = 1.0
519    ZEMISW = 1.0
520    ZGELAM = longitude
521    ZGEMU = sin(latitude)
522    ZCO2 = RCO2
523    ZCH4 = RCH4
524    ZN2O = RN2O
525    ZNO2 = 0.0
526    ZCFC11 = RCFC11
527    ZCFC12 = RCFC12
528    ZHCFC22 = 0.0
529    ZO2 = 0.0
530    ZCCL4 = 0.0
531    ZQ_RAIN = 0.0
532    ZQ_SNOW = 0.0
533    ZAEROSOL_OLD = 0.0
534    ZAEROSOL = 0.0
535    seuilmach=tiny(seuilmach)
536#endif
537
538    !-------------------------------------------
539    nb_gr = KLON / kdlon
540    IF (nb_gr*kdlon .NE. KLON) THEN
541       PRINT*, "kdlon mauvais:", KLON, kdlon, nb_gr
542       call abort_physic("radlwsw", "", 1)
543    ENDIF
544    IF (kflev .NE. KLEV) THEN
545       PRINT*, "kflev differe de KLEV, kflev, KLEV"
546       call abort_physic("radlwsw", "", 1)
547    ENDIF
548    !-------------------------------------------
549    DO k = 1, KLEV
550       DO i = 1, KLON
551          heat(i,k)=0.
552          cool(i,k)=0.
553          heat_volc(i,k)=0. !NL
554          cool_volc(i,k)=0. !NL
555          heat0(i,k)=0.
556          cool0(i,k)=0.
557       ENDDO
558    ENDDO
559    !
560    zdist = dist
561    !
562    PSCT = solaire/zdist/zdist
563
564    IF (type_trac == 'repr') THEN
565IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
566       IF (iflag_rrtm==0) THEN
567          IF (ok_SUNTIME) PSCT = solaireTIME/zdist/zdist
568          print*,'Constante solaire: ',PSCT*zdist*zdist
569       ENDIF
570END IF
571    ENDIF
572
573    IF (lldebug) THEN
574       print*,'************** Debut boucle de 1 a ', nb_gr
575    ENDIF
576
577    DO j = 1, nb_gr
578       iof = kdlon*(j-1)
579       DO i = 1, kdlon
580          zfract(i) = fract(iof+i)
581          zrmu0(i) = rmu0(iof+i)
582
583
584          IF (iflag_rrtm==0) THEN
585             !     Albedo
586             PALBD(i,1)=alb_dif(iof+i,1)
587             PALBD(i,2)=alb_dif(iof+i,2)
588             PALBP(i,1)=alb_dir(iof+i,1)
589             PALBP(i,2)=alb_dir(iof+i,2)
590             ! AI 02.2021 cas iflag_rrtm=1 et 2
591          ELSEIF (iflag_rrtm==1.OR.iflag_rrtm==2) THEN
592             DO kk=1,NSW
593                PALBD_NEW(i,kk)=alb_dif(iof+i,kk)
594                PALBP_NEW(i,kk)=alb_dir(iof+i,kk)
595             ENDDO
596             !
597          ENDIF
598          !albedo SB <<<
599
600          PEMIS(i) = 1.0    !!!!! A REVOIR (MPL)
601          PVIEW(i) = 1.66
602          PPSOL(i) = paprs(iof+i,1)
603          zx_alpha1 = (paprs(iof+i,1)-pplay(iof+i,2))/(pplay(iof+i,1)-pplay(iof+i,2))
604          zx_alpha2 = 1.0 - zx_alpha1
605          PTL(i,1) = t(iof+i,1) * zx_alpha1 + t(iof+i,2) * zx_alpha2
606          PTL(i,KLEV+1) = t(iof+i,KLEV)
607          PDT0(i) = tsol(iof+i) - PTL(i,1)
608       ENDDO
609       DO k = 2, kflev
610          DO i = 1, kdlon
611             PTL(i,k) = (t(iof+i,k)+t(iof+i,k-1))*0.5
612          ENDDO
613       ENDDO
614       DO k = 1, kflev
615          DO i = 1, kdlon
616             PDP(i,k) = paprs(iof+i,k)-paprs(iof+i,k+1)
617             PTAVE(i,k) = t(iof+i,k)
618             PWV(i,k) = MAX (q(iof+i,k), 1.0e-12)
619             PQS(i,k) = PWV(i,k)
620             !       Confert from  column density of ozone in a cell, in kDU, to a mass fraction
621             POZON(i,k, :) = wo(iof+i, k, :) * RG * dobson_u * 1e3 &
622                  / (paprs(iof+i, k) - paprs(iof+i, k+1))
623             !       A activer pour CCMVAL on prend l'ozone impose (MPL 07042010)
624             !       POZON(i,k,:) = wo(i,k,:) 
625             !       print *,'RADLWSW: POZON',k, POZON(i,k,1)
626             PCLDLD(i,k) = cldfra(iof+i,k)*cldemi(iof+i,k)
627             PCLDLU(i,k) = cldfra(iof+i,k)*cldemi(iof+i,k)
628             PCLDSW(i,k) = cldfra(iof+i,k)
629             PTAU(i,1,k) = MAX(cldtaupi(iof+i,k), 1.0e-05)! 1e-12 serait instable
630             PTAU(i,2,k) = MAX(cldtaupi(iof+i,k), 1.0e-05)! pour 32-bit machines
631             POMEGA(i,1,k) = 0.9999 - 5.0e-04 * EXP(-0.5 * PTAU(i,1,k))
632             POMEGA(i,2,k) = 0.9988 - 2.5e-03 * EXP(-0.05 * PTAU(i,2,k))
633             PCG(i,1,k) = 0.865
634             PCG(i,2,k) = 0.910
635             !-
636             ! Introduced for aerosol indirect forcings.
637             ! The following values use the cloud optical thickness calculated from
638             ! present-day aerosol concentrations whereas the quantities without the
639             ! "A" at the end are for pre-industial (natural-only) aerosol concentrations
640             !
641             PTAUA(i,1,k) = MAX(cldtaupd(iof+i,k), 1.0e-05)! 1e-12 serait instable
642             PTAUA(i,2,k) = MAX(cldtaupd(iof+i,k), 1.0e-05)! pour 32-bit machines
643             POMEGAA(i,1,k) = 0.9999 - 5.0e-04 * EXP(-0.5 * PTAUA(i,1,k))
644             POMEGAA(i,2,k) = 0.9988 - 2.5e-03 * EXP(-0.05 * PTAUA(i,2,k))
645          ENDDO
646       ENDDO
647
648       IF (type_trac == 'repr') THEN
649IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
650          ndimozon = size(wo, 3)
651          CALL RAD_INTERACTIF(POZON,iof)
652END IF
653       ENDIF
654       !
655       DO k = 1, kflev+1
656          DO i = 1, kdlon
657             PPMB(i,k) = paprs(iof+i,k)/100.0
658          ENDDO
659       ENDDO
660       !
661!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6
662       DO kk = 1, 6
663          DO k = 1, kflev
664             DO i = 1, kdlon
665                PAER(i,k,kk) = 1.0E-15   !!!!! A REVOIR (MPL)
666             ENDDO
667          ENDDO
668       ENDDO
669       DO k = 1, kflev
670          DO i = 1, kdlon
671             tauaero(i,k,:,1)=tau_aero(iof+i,k,:,1)
672             pizaero(i,k,:,1)=piz_aero(iof+i,k,:,1)
673             cgaero(i,k,:,1) =cg_aero(iof+i,k,:,1)
674             tauaero(i,k,:,2)=tau_aero(iof+i,k,:,2)
675             pizaero(i,k,:,2)=piz_aero(iof+i,k,:,2)
676             cgaero(i,k,:,2) =cg_aero(iof+i,k,:,2)
677          ENDDO
678       ENDDO
679       !
680       !===== iflag_rrtm ================================================
681       !     
682       IF (iflag_rrtm == 0) THEN       !!!! remettre 0 juste pour tester l'ancien rayt via rrtm
683          !
684          !--- Mise a zero des tableaux output du rayonnement LW-AR4 ----------             
685          DO k = 1, kflev+1
686             DO i = 1, kdlon
687                !     print *,'RADLWSW: boucle mise a zero i k',i,k
688                ZFLUP(i,k)=0.
689                ZFLDN(i,k)=0.
690                ZFLUP0(i,k)=0.
691                ZFLDN0(i,k)=0.
692                ZLWFT0_i(i,k)=0.
693                ZFLUCUP_i(i,k)=0.
694                ZFLUCDWN_i(i,k)=0.
695             ENDDO
696          ENDDO
697          DO k = 1, kflev
698             DO i = 1, kdlon
699                zcool(i,k)=0.
700                zcool_volc(i,k)=0. !NL
701                zcool0(i,k)=0.
702             ENDDO
703          ENDDO
704          DO i = 1, kdlon
705             ztoplw(i)=0.
706             zsollw(i)=0.
707             ztoplw0(i)=0.
708             zsollw0(i)=0.
709             zsollwdown(i)=0.
710             ztoplwad0aero(i) = 0.
711             ztoplwadaero(i) = 0.
712          ENDDO
713          ! Old radiation scheme, used for AR4 runs
714          ! average day-night ozone for longwave
715          CALL LW_LMDAR4(&
716               PPMB, PDP,&
717               PPSOL,PDT0,PEMIS,&
718               PTL, PTAVE, PWV, POZON(:, :, 1), PAER,&
719               PCLDLD,PCLDLU,&
720               PVIEW,&
721               zcool, zcool0,&
722               ztoplw,zsollw,ztoplw0,zsollw0,&
723               zsollwdown,&
724               ZFLUP, ZFLDN, ZFLUP0,ZFLDN0)
725          !----- Mise a zero des tableaux output du rayonnement SW-AR4
726          DO k = 1, kflev+1
727             DO i = 1, kdlon
728                ZFSUP(i,k)=0.
729                ZFSDN(i,k)=0.
730                ZFSUP0(i,k)=0.
731                ZFSDN0(i,k)=0.
732                ZFSUPC0(i,k)=0.
733                ZFSDNC0(i,k)=0.
734                ZFLUPC0(i,k)=0.
735                ZFLDNC0(i,k)=0.
736                ZSWFT0_i(i,k)=0.
737                ZFCUP_i(i,k)=0.
738                ZFCDWN_i(i,k)=0.
739                ZFCCUP_i(i,k)=0.
740                ZFCCDWN_i(i,k)=0.
741                ZFLCCUP_i(i,k)=0.
742                ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
743                zswadaero(i,k)=0. !--NL
744             ENDDO
745          ENDDO
746          DO k = 1, kflev
747             DO i = 1, kdlon
748                zheat(i,k)=0.
749                zheat_volc(i,k)=0.
750                zheat0(i,k)=0.
751             ENDDO
752          ENDDO
753          DO i = 1, kdlon
754             zalbpla(i)=0.
755             ztopsw(i)=0.
756             zsolsw(i)=0.
757             ztopsw0(i)=0.
758             zsolsw0(i)=0.
759             ztopswadaero(i)=0.
760             zsolswadaero(i)=0.
761             ztopswaiaero(i)=0.
762             zsolswaiaero(i)=0.
763          ENDDO
764
765          !--fraction of diffuse radiation in surface SW downward radiation
766          !--not computed with old radiation scheme
767          zsolswfdiff(:) = -999.999
768
769          !     print *,'Avant SW_LMDAR4: PSCT zrmu0 zfract',PSCT, zrmu0, zfract
770          ! daylight ozone, if we have it, for short wave
771          CALL SW_AEROAR4(PSCT, zrmu0, zfract,&
772               PPMB, PDP,&
773               PPSOL, PALBD, PALBP,&
774               PTAVE, PWV, PQS, POZON(:, :, size(wo, 3)), PAER,&
775               PCLDSW, PTAU, POMEGA, PCG,&
776               zheat, zheat0,&
777               zalbpla,ztopsw,zsolsw,ztopsw0,zsolsw0,&
778               ZFSUP,ZFSDN,ZFSUP0,ZFSDN0,&
779               tauaero, pizaero, cgaero, &
780               PTAUA, POMEGAA,&
781               ztopswadaero,zsolswadaero,&
782               ztopswad0aero,zsolswad0aero,&
783               ztopswaiaero,zsolswaiaero, &
784               ztopsw_aero,ztopsw0_aero,&
785               zsolsw_aero,zsolsw0_aero,&
786               ztopswcf_aero,zsolswcf_aero, &
787               ok_ade, ok_aie, flag_aerosol,flag_aerosol_strat)
788
789          ZSWFT0_i(:,:) = ZFSDN0(:,:)-ZFSUP0(:,:)
790          ZLWFT0_i(:,:) =-ZFLDN0(:,:)-ZFLUP0(:,:)
791
792          DO i=1,kdlon
793             DO k=1,kflev+1
794                lwdn0 ( iof+i,k)   = ZFLDN0 ( i,k)
795                lwdn  ( iof+i,k)   = ZFLDN  ( i,k)
796                lwup0 ( iof+i,k)   = ZFLUP0 ( i,k)
797                lwup  ( iof+i,k)   = ZFLUP  ( i,k)
798                swdn0 ( iof+i,k)   = ZFSDN0 ( i,k)
799                swdn  ( iof+i,k)   = ZFSDN  ( i,k)
800                swup0 ( iof+i,k)   = ZFSUP0 ( i,k)
801                swup  ( iof+i,k)   = ZFSUP  ( i,k)
802             ENDDO
803          ENDDO
804          !
805       ELSE IF (iflag_rrtm == 1) then 
806#ifdef CPP_RRTM
807          !      if (prt_level.gt.10)write(lunout,*)'CPP_RRTM=.T.'
808          !===== iflag_rrtm=1, on passe dans SW via RECMWFL ===============
809
810          DO k = 1, kflev+1
811             DO i = 1, kdlon
812                ZEMTD_i(i,k)=0.
813                ZEMTU_i(i,k)=0.
814                ZTRSO_i(i,k)=0.
815                ZTH_i(i,k)=0.
816                ZLWFT_i(i,k)=0.
817                ZSWFT_i(i,k)=0.
818                ZFLUX_i(i,1,k)=0.
819                ZFLUX_i(i,2,k)=0.
820                ZFLUC_i(i,1,k)=0.
821                ZFLUC_i(i,2,k)=0.
822                ZFSDWN_i(i,k)=0.
823                ZFCDWN_i(i,k)=0.
824                ZFCCDWN_i(i,k)=0.
825                ZFSUP_i(i,k)=0.
826                ZFCUP_i(i,k)=0.
827                ZFCCUP_i(i,k)=0.
828                ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
829                ZFLCCUP_i(i,k)=0.
830             ENDDO
831          ENDDO
832          !
833          !--OB
834          !--aerosol TOT  - anthropogenic+natural - index 2
835          !--aerosol NAT  - natural only          - index 1
836          !
837          DO i = 1, kdlon
838             DO k = 1, kflev
839                DO kk=1, NSW
840                   !
841                   PTAU_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
842                   PPIZA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
843                   PCGA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
844                   !
845                   PTAU_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
846                   PPIZA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
847                   PCGA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
848                   !
849                ENDDO
850             ENDDO
851          ENDDO
852          !-end OB
853          !
854          !--C. Kleinschmitt
855          !--aerosol TOT  - anthropogenic+natural - index 2
856          !--aerosol NAT  - natural only          - index 1
857          !
858          DO i = 1, kdlon
859             DO k = 1, kflev
860                DO kk=1, NLW
861                   !
862                   PTAU_LW_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,2,kk)
863                   PTAU_LW_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,1,kk)
864                   !
865                ENDDO
866             ENDDO
867          ENDDO
868          !-end C. Kleinschmitt
869          !     
870          DO i = 1, kdlon
871             ZCTRSO(i,1)=0.
872             ZCTRSO(i,2)=0.
873             ZCEMTR(i,1)=0.
874             ZCEMTR(i,2)=0.
875             ZTRSOD(i)=0.
876             ZLWFC(i,1)=0.
877             ZLWFC(i,2)=0.
878             ZSWFC(i,1)=0.
879             ZSWFC(i,2)=0.
880             PFSDNN(i)=0.
881             PFSDNV(i)=0.
882             DO kk = 1, NSW
883                PSFSWDIR(i,kk)=0.
884                PSFSWDIF(i,kk)=0.
885             ENDDO
886          ENDDO
887          !----- Fin des mises a zero des tableaux output de RECMWF -------------------             
888          !        GEMU(1:klon)=sin(rlatd(1:klon))
889          ! On met les donnees dans l'ordre des niveaux arpege
890          paprs_i(:,1)=paprs(:,klev+1)
891          DO k=1,klev
892             paprs_i(1:klon,k+1) =paprs(1:klon,klev+1-k)
893             pplay_i(1:klon,k)   =pplay(1:klon,klev+1-k)
894             cldfra_i(1:klon,k)  =cldfra(1:klon,klev+1-k)
895             PDP_i(1:klon,k)     =PDP(1:klon,klev+1-k)
896             t_i(1:klon,k)       =t(1:klon,klev+1-k)
897             q_i(1:klon,k)       =q(1:klon,klev+1-k)
898             qsat_i(1:klon,k)    =qsat(1:klon,klev+1-k)
899             flwc_i(1:klon,k)    =flwc(1:klon,klev+1-k)
900             fiwc_i(1:klon,k)    =fiwc(1:klon,klev+1-k)
901             ref_liq_i(1:klon,k) =ref_liq(1:klon,klev+1-k)
902             ref_ice_i(1:klon,k) =ref_ice(1:klon,klev+1-k)
903             !-OB
904             ref_liq_pi_i(1:klon,k) =ref_liq_pi(1:klon,klev+1-k)
905             ref_ice_pi_i(1:klon,k) =ref_ice_pi(1:klon,klev+1-k)
906          ENDDO
907          DO k=1,kflev
908             POZON_i(1:klon,k,:)=POZON(1:klon,kflev+1-k,:)
909!!!            POZON_i(1:klon,k)=POZON(1:klon,k)            !!! on laisse 1=sol et klev=top
910             !          print *,'Juste avant RECMWFL: k tsol temp',k,tsol,t(1,k)
911!!!!!!! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6     
912             DO i=1,6
913                PAER_i(1:klon,k,i)=PAER(1:klon,kflev+1-k,i)
914             ENDDO
915          ENDDO
916
917          !       print *,'RADLWSW: avant RECMWFL, RI0,rmu0=',solaire,rmu0
918
919          !  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
920          ! La version ARPEGE1D utilise differentes valeurs de la constante
921          ! solaire suivant le rayonnement utilise.
922          ! A controler ...
923          ! SOLAR FLUX AT THE TOP (/YOMPHY3/)
924          ! introduce season correction
925          !--------------------------------------
926          ! RII0 = RIP0
927          ! IF(LRAYFM)
928          ! RII0 = RIP0M   ! =rip0m if Morcrette non-each time step call.
929          ! IF(LRAYFM15)
930          ! RII0 = RIP0M15 ! =rip0m if Morcrette non-each time step call.
931          RII0=solaire/zdist/zdist
932          !  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
933          ! Ancien appel a RECMWF (celui du cy25)
934          !        CALL RECMWF (ist , iend, klon , ktdia , klev   , kmode ,
935          !    s   PALBD    , PALBP   , paprs_i , pplay_i , RCO2   , cldfra_i,
936          !    s   POZON_i  , PAER_i  , PDP_i   , PEMIS   , GEMU   , rmu0,
937          !    s    q_i     , qsat_i  , fiwc_i  , flwc_i  , zmasq  , t_i  ,tsol,
938          !    s   ZEMTD_i  , ZEMTU_i , ZTRSO_i ,
939          !    s   ZTH_i    , ZCTRSO  , ZCEMTR  , ZTRSOD  ,
940          !    s   ZLWFC    , ZLWFT_i , ZSWFC   , ZSWFT_i ,
941          !    s   ZFLUX_i  , ZFLUC_i , ZFSDWN_i, ZFSUP_i , ZFCDWN_i,ZFCUP_i)
942          !    s   'RECMWF ')
943          !
944          IF (lldebug) THEN
945             CALL writefield_phy('paprs_i',paprs_i,klev+1)
946             CALL writefield_phy('pplay_i',pplay_i,klev)
947             CALL writefield_phy('cldfra_i',cldfra_i,klev)
948             CALL writefield_phy('pozon_i',POZON_i,klev)
949             CALL writefield_phy('paer_i',PAER_i,klev)
950             CALL writefield_phy('pdp_i',PDP_i,klev)
951             CALL writefield_phy('q_i',q_i,klev)
952             CALL writefield_phy('qsat_i',qsat_i,klev)
953             CALL writefield_phy('fiwc_i',fiwc_i,klev)
954             CALL writefield_phy('flwc_i',flwc_i,klev)
955             CALL writefield_phy('t_i',t_i,klev)
956             CALL writefield_phy('palbd_new',PALBD_NEW,NSW)
957             CALL writefield_phy('palbp_new',PALBP_NEW,NSW)
958          ENDIF
959
960          ! Nouvel appel a RECMWF (celui du cy32t0)
961          CALL RECMWF_AERO (ist , iend, klon , ktdia  , klev   , kmode ,&
962               PALBD_NEW,PALBP_NEW, paprs_i , pplay_i , RCO2   , cldfra_i,&
963               POZON_i  , PAER_i  , PDP_i   , PEMIS   , rmu0   ,&
964               q_i     , qsat_i  , fiwc_i  , flwc_i  , zmasq  , t_i  ,tsol,&
965               ref_liq_i, ref_ice_i, &
966               ref_liq_pi_i, ref_ice_pi_i, &   ! rajoute par OB pour diagnostiquer effet indirect
967               ZEMTD_i  , ZEMTU_i , ZTRSO_i ,&
968               ZTH_i    , ZCTRSO  , ZCEMTR  , ZTRSOD  ,&
969               ZLWFC    , ZLWFT_i , ZSWFC   , ZSWFT_i ,&
970               PSFSWDIR , PSFSWDIF, PFSDNN  , PFSDNV  ,&
971               PPIZA_TOT, PCGA_TOT,PTAU_TOT,&
972               PPIZA_NAT, PCGA_NAT,PTAU_NAT,           &  ! rajoute par OB pour diagnostiquer effet direct
973               PTAU_LW_TOT, PTAU_LW_NAT,               &  ! rajoute par C. Kleinschmitt
974               ZFLUX_i  , ZFLUC_i ,&
975               ZFSDWN_i , ZFSUP_i , ZFCDWN_i, ZFCUP_i, ZFCCDWN_i, ZFCCUP_i, ZFLCCDWN_i, ZFLCCUP_i, &
976               ZTOPSWADAERO,ZSOLSWADAERO,&  ! rajoute par OB pour diagnostics
977               ZTOPSWAD0AERO,ZSOLSWAD0AERO,&
978               ZTOPSWAIAERO,ZSOLSWAIAERO, &
979               ZTOPSWCF_AERO,ZSOLSWCF_AERO, &
980               ZSWADAERO, & !--NL
981               ZTOPLWADAERO,ZSOLLWADAERO,&  ! rajoute par C. Kleinscmitt pour LW diagnostics
982               ZTOPLWAD0AERO,ZSOLLWAD0AERO,&
983               ZTOPLWAIAERO,ZSOLLWAIAERO, &
984               ZLWADAERO, & !--NL
985               volmip_solsw, flag_volc_surfstrat, & !--VOLMIP
986               ok_ade, ok_aie, ok_volcan, flag_aerosol,flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback) ! flags aerosols
987
988          !--OB diagnostics
989          ! & PTOPSWAIAERO,PSOLSWAIAERO,&
990          ! & PTOPSWCFAERO,PSOLSWCFAERO,&
991          ! & PSWADAERO,& !--NL
992          !!--LW diagnostics CK
993          ! & PTOPLWADAERO,PSOLLWADAERO,&
994          ! & PTOPLWAD0AERO,PSOLLWAD0AERO,&
995          ! & PTOPLWAIAERO,PSOLLWAIAERO,&
996          ! & PLWADAERO,& !--NL
997          !!..end
998          ! & ok_ade, ok_aie, ok_volcan, flag_aerosol,flag_aerosol_strat,&
999          ! & flag_aer_feedback)
1000
1001
1002          !        print *,'RADLWSW: apres RECMWF'
1003          IF (lldebug) THEN
1004             CALL writefield_phy('zemtd_i',ZEMTD_i,klev+1)
1005             CALL writefield_phy('zemtu_i',ZEMTU_i,klev+1)
1006             CALL writefield_phy('ztrso_i',ZTRSO_i,klev+1)
1007             CALL writefield_phy('zth_i',ZTH_i,klev+1)
1008             CALL writefield_phy('zctrso',ZCTRSO,2)
1009             CALL writefield_phy('zcemtr',ZCEMTR,2)
1010             CALL writefield_phy('ztrsod',ZTRSOD,1)
1011             CALL writefield_phy('zlwfc',ZLWFC,2)
1012             CALL writefield_phy('zlwft_i',ZLWFT_i,klev+1)
1013             CALL writefield_phy('zswfc',ZSWFC,2)
1014             CALL writefield_phy('zswft_i',ZSWFT_i,klev+1)
1015             CALL writefield_phy('psfswdir',PSFSWDIR,6)
1016             CALL writefield_phy('psfswdif',PSFSWDIF,6)
1017             CALL writefield_phy('pfsdnn',PFSDNN,1)
1018             CALL writefield_phy('pfsdnv',PFSDNV,1)
1019             CALL writefield_phy('ppiza_dst',PPIZA_TOT,klev)
1020             CALL writefield_phy('pcga_dst',PCGA_TOT,klev)
1021             CALL writefield_phy('ptaurel_dst',PTAU_TOT,klev)
1022             CALL writefield_phy('zflux_i',ZFLUX_i,klev+1)
1023             CALL writefield_phy('zfluc_i',ZFLUC_i,klev+1)
1024             CALL writefield_phy('zfsdwn_i',ZFSDWN_i,klev+1)
1025             CALL writefield_phy('zfsup_i',ZFSUP_i,klev+1)
1026             CALL writefield_phy('zfcdwn_i',ZFCDWN_i,klev+1)
1027             CALL writefield_phy('zfcup_i',ZFCUP_i,klev+1)
1028          ENDIF
1029
1030          ! ---------
1031          ! ---------
1032          ! On retablit l'ordre des niveaux lmd pour les tableaux de sortie
1033          ! D autre part, on multiplie les resultats SW par fract pour etre coherent
1034          ! avec l ancien rayonnement AR4. Si nuit, fract=0 donc pas de
1035          ! rayonnement SW. (MPL 260609)
1036          DO k=0,klev
1037             DO i=1,klon
1038                ZEMTD(i,k+1)  = ZEMTD_i(i,k+1)
1039                ZEMTU(i,k+1)  = ZEMTU_i(i,k+1)
1040                ZTRSO(i,k+1)  = ZTRSO_i(i,k+1)
1041                ZTH(i,k+1)    = ZTH_i(i,k+1)
1042                !        ZLWFT(i,k+1)  = ZLWFT_i(i,klev+1-k)
1043                !        ZSWFT(i,k+1)  = ZSWFT_i(i,klev+1-k)
1044                ZFLUP(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,1,k+1)
1045                ZFLDN(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,2,k+1)
1046                ZFLUP0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,1,k+1)
1047                ZFLDN0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,2,k+1)
1048                ZFSDN(i,k+1)  = ZFSDWN_i(i,k+1)*fract(i)
1049                ZFSDN0(i,k+1) = ZFCDWN_i(i,k+1)*fract(i)
1050                ZFSDNC0(i,k+1)= ZFCCDWN_i(i,k+1)*fract(i)
1051                ZFSUP (i,k+1) = ZFSUP_i(i,k+1)*fract(i)
1052                ZFSUP0(i,k+1) = ZFCUP_i(i,k+1)*fract(i)
1053                ZFSUPC0(i,k+1)= ZFCCUP_i(i,k+1)*fract(i)
1054                ZFLDNC0(i,k+1)= ZFLCCDWN_i(i,k+1)
1055                ZFLUPC0(i,k+1)= ZFLCCUP_i(i,k+1)
1056                IF (ok_volcan) THEN
1057                   ZSWADAERO(i,k+1)=ZSWADAERO(i,k+1)*fract(i) !--NL
1058                ENDIF
1059
1060                !   Nouveau calcul car visiblement ZSWFT et ZSWFC sont nuls dans RRTM cy32
1061                !   en sortie de radlsw.F90 - MPL 7.01.09
1062                ZSWFT(i,k+1)  = (ZFSDWN_i(i,k+1)-ZFSUP_i(i,k+1))*fract(i)
1063                ZSWFT0_i(i,k+1) = (ZFCDWN_i(i,k+1)-ZFCUP_i(i,k+1))*fract(i)
1064                !        WRITE(*,'("FSDN FSUP FCDN FCUP: ",4E12.5)') ZFSDWN_i(i,k+1),&
1065                !        ZFSUP_i(i,k+1),ZFCDWN_i(i,k+1),ZFCUP_i(i,k+1)
1066                ZLWFT(i,k+1) =-ZFLUX_i(i,2,k+1)-ZFLUX_i(i,1,k+1)
1067                ZLWFT0_i(i,k+1)=-ZFLUC_i(i,2,k+1)-ZFLUC_i(i,1,k+1)
1068                !        print *,'FLUX2 FLUX1 FLUC2 FLUC1',ZFLUX_i(i,2,k+1),&
1069                !    & ZFLUX_i(i,1,k+1),ZFLUC_i(i,2,k+1),ZFLUC_i(i,1,k+1)
1070             ENDDO
1071          ENDDO
1072
1073          !--ajout OB
1074          ZTOPSWADAERO(:) =ZTOPSWADAERO(:) *fract(:)
1075          ZSOLSWADAERO(:) =ZSOLSWADAERO(:) *fract(:)
1076          ZTOPSWAD0AERO(:)=ZTOPSWAD0AERO(:)*fract(:)
1077          ZSOLSWAD0AERO(:)=ZSOLSWAD0AERO(:)*fract(:)
1078          ZTOPSWAIAERO(:) =ZTOPSWAIAERO(:) *fract(:)
1079          ZSOLSWAIAERO(:) =ZSOLSWAIAERO(:) *fract(:)
1080          ZTOPSWCF_AERO(:,1)=ZTOPSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1081          ZTOPSWCF_AERO(:,2)=ZTOPSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1082          ZTOPSWCF_AERO(:,3)=ZTOPSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1083          ZSOLSWCF_AERO(:,1)=ZSOLSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1084          ZSOLSWCF_AERO(:,2)=ZSOLSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1085          ZSOLSWCF_AERO(:,3)=ZSOLSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1086
1087          ! ---------
1088          ! ---------
1089          ! On renseigne les champs LMDz, pour avoir la meme chose qu'en sortie de
1090          ! LW_LMDAR4 et SW_LMDAR4
1091
1092          !--fraction of diffuse radiation in surface SW downward radiation
1093          DO i = 1, kdlon
1094             IF (fract(i).GT.0.0) THEN
1095                zdir=SUM(PSFSWDIR(i,:))
1096                zdif=SUM(PSFSWDIF(i,:))
1097                zsolswfdiff(i) = zdif/(zdir+zdif)
1098             ELSE  !--night
1099                zsolswfdiff(i) = 1.0
1100             ENDIF
1101          ENDDO
1102          !
1103          DO i = 1, kdlon
1104             zsolsw(i)    = ZSWFT(i,1)
1105             zsolsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,1)
1106             !        zsolsw0(i)   = ZFSDN0(i,1)     -ZFSUP0(i,1)
1107             ztopsw(i)    = ZSWFT(i,klev+1)
1108             ztopsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,klev+1)
1109             !        ztopsw0(i)   = ZFSDN0(i,klev+1)-ZFSUP0(i,klev+1)
1110             !         
1111             !        zsollw(i)    = ZFLDN(i,1)      -ZFLUP(i,1)
1112             !        zsollw0(i)   = ZFLDN0(i,1)     -ZFLUP0(i,1)
1113             !        ztoplw(i)    = ZFLDN(i,klev+1) -ZFLUP(i,klev+1)
1114             !        ztoplw0(i)   = ZFLDN0(i,klev+1)-ZFLUP0(i,klev+1)
1115             zsollw(i)    = ZLWFT(i,1)
1116             zsollw0(i)   = ZLWFT0_i(i,1)
1117             ztoplw(i)    = ZLWFT(i,klev+1)*(-1)
1118             ztoplw0(i)   = ZLWFT0_i(i,klev+1)*(-1)
1119             !         
1120             IF (fract(i) == 0.) THEN
1121!!!!! A REVOIR MPL (20090630) ca n a pas de sens quand fract=0
1122                ! pas plus que dans le sw_AR4
1123                zalbpla(i)   = 1.0e+39
1124             ELSE
1125                zalbpla(i)   = ZFSUP(i,klev+1)/ZFSDN(i,klev+1)
1126             ENDIF
1127!!! 5 juin 2015
1128!!! Correction MP bug RRTM
1129             zsollwdown(i)= -1.*ZFLDN(i,1)
1130          ENDDO
1131          !     print*,'OK2'
1132
1133          !--add VOLMIP (surf cool or strat heat activate)
1134          IF (flag_volc_surfstrat > 0) THEN
1135             DO i = 1, kdlon
1136                zsolsw(i)    = volmip_solsw(i)*fract(i)
1137             ENDDO
1138          ENDIF
1139
1140          ! extrait de SW_AR4
1141          !     DO k = 1, KFLEV
1142          !        kpl1 = k+1
1143          !        DO i = 1, KDLON
1144          !           PHEAT(i,k) = -(ZFSUP(i,kpl1)-ZFSUP(i,k)) -(ZFSDN(i,k)-ZFSDN(i,kpl1))
1145          !           PHEAT(i,k) = PHEAT(i,k) * RDAY*RG/RCPD / PDP(i,k)
1146          ! ZLWFT(klon,k),ZSWFT
1147
1148          DO k=1,kflev
1149             DO i=1,kdlon
1150                zheat(i,k)=(ZSWFT(i,k+1)-ZSWFT(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1151                zheat0(i,k)=(ZSWFT0_i(i,k+1)-ZSWFT0_i(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1152                zcool(i,k)=(ZLWFT(i,k)-ZLWFT(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1153                zcool0(i,k)=(ZLWFT0_i(i,k)-ZLWFT0_i(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1154                IF (ok_volcan) THEN
1155                   zheat_volc(i,k)=(ZSWADAERO(i,k+1)-ZSWADAERO(i,k))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1156                   zcool_volc(i,k)=(ZLWADAERO(i,k)-ZLWADAERO(i,k+1))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1157                ENDIF
1158                !          print *,'heat cool heat0 cool0 ',zheat(i,k),zcool(i,k),zheat0(i,k),zcool0(i,k)
1159                !          ZFLUCUP_i(i,k)=ZFLUC_i(i,1,k)
1160                !          ZFLUCDWN_i(i,k)=ZFLUC_i(i,2,k)         
1161             ENDDO
1162          ENDDO
1163#else
1164          abort_message="You should compile with -rrtm if running with iflag_rrtm=1"
1165          call abort_physic(modname, abort_message, 1)
1166#endif
1167          !======================================================================
1168          ! AI fev 2021
1169       ELSE IF(iflag_rrtm == 2) THEN
1170          print*,'Traitement cas iflag_rrtm = ',iflag_rrtm
1171          !    print*,'Mise a zero des flux '
1172#ifdef CPP_ECRAD
1173          DO k = 1, kflev+1
1174             DO i = 1, kdlon
1175                ZEMTD_i(i,k)=0.
1176                ZEMTU_i(i,k)=0.
1177                ZTRSO_i(i,k)=0.
1178                ZTH_i(i,k)=0.
1179                ZLWFT_i(i,k)=0.
1180                ZSWFT_i(i,k)=0.
1181                ZFLUX_i(i,1,k)=0.
1182                ZFLUX_i(i,2,k)=0.
1183                ZFLUC_i(i,1,k)=0.
1184                ZFLUC_i(i,2,k)=0.
1185                ZFSDWN_i(i,k)=0.
1186                ZFCDWN_i(i,k)=0.
1187                ZFCCDWN_i(i,k)=0.
1188                ZFSUP_i(i,k)=0.
1189                ZFCUP_i(i,k)=0.
1190                ZFCCUP_i(i,k)=0.
1191                ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
1192                ZFLCCUP_i(i,k)=0.
1193             ENDDO
1194          ENDDO
1195          !
1196          ! AI ATTENTION Aerosols A REVOIR
1197          DO i = 1, kdlon
1198             DO k = 1, kflev
1199                DO kk= 1, naero_spc
1200                   !      DO kk=1, NSW
1201                   !
1202                   !      PTAU_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
1203                   !      PPIZA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
1204                   !      PCGA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
1205                   !
1206                   !      PTAU_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
1207                   !      PPIZA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
1208                   !      PCGA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
1209                   !       ZAEROSOL(i,kflev+1-k,kk)=m_allaer(i,k,kk)
1210                   ZAEROSOL(i,kflev+1-k,kk)=m_allaer(i,k,kk)
1211                   !
1212                ENDDO
1213             ENDDO
1214          ENDDO
1215          !-end OB
1216          !
1217          !      DO i = 1, kdlon
1218          !      DO k = 1, kflev
1219          !      DO kk=1, NLW
1220          !
1221          !      PTAU_LW_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,2,kk)
1222          !      PTAU_LW_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,1,kk)
1223          !
1224          !      ENDDO
1225          !      ENDDO
1226          !      ENDDO
1227          !-end C. Kleinschmitt
1228          !     
1229          DO i = 1, kdlon
1230             ZCTRSO(i,1)=0.
1231             ZCTRSO(i,2)=0.
1232             ZCEMTR(i,1)=0.
1233             ZCEMTR(i,2)=0.
1234             ZTRSOD(i)=0.
1235             ZLWFC(i,1)=0.
1236             ZLWFC(i,2)=0.
1237             ZSWFC(i,1)=0.
1238             ZSWFC(i,2)=0.
1239             PFSDNN(i)=0.
1240             PFSDNV(i)=0.
1241             DO kk = 1, NSW
1242                PSFSWDIR(i,kk)=0.
1243                PSFSWDIF(i,kk)=0.
1244             ENDDO
1245          ENDDO
1246          !----- Fin des mises a zero des tableaux output -------------------             
1247
1248          ! On met les donnees dans l'ordre des niveaux ecrad
1249          !         print*,'On inverse sur la verticale '
1250          paprs_i(:,1)=paprs(:,klev+1)
1251          DO k=1,klev
1252             paprs_i(1:klon,k+1) =paprs(1:klon,klev+1-k)
1253             pplay_i(1:klon,k)   =pplay(1:klon,klev+1-k)
1254             cldfra_i(1:klon,k)  =cldfra(1:klon,klev+1-k)
1255             PDP_i(1:klon,k)     =PDP(1:klon,klev+1-k)
1256             t_i(1:klon,k)       =t(1:klon,klev+1-k)
1257             q_i(1:klon,k)       =q(1:klon,klev+1-k)
1258             qsat_i(1:klon,k)    =qsat(1:klon,klev+1-k)
1259             flwc_i(1:klon,k)    =flwc(1:klon,klev+1-k)
1260             fiwc_i(1:klon,k)    =fiwc(1:klon,klev+1-k)
1261             ref_liq_i(1:klon,k) =ref_liq(1:klon,klev+1-k)*1.0e-6
1262             ref_ice_i(1:klon,k) =ref_ice(1:klon,klev+1-k)*1.0e-6
1263             !-OB
1264             ref_liq_pi_i(1:klon,k) =ref_liq_pi(1:klon,klev+1-k)
1265             ref_ice_pi_i(1:klon,k) =ref_ice_pi(1:klon,klev+1-k)
1266          ENDDO
1267          DO k=1,kflev
1268             POZON_i(1:klon,k,:)=POZON(1:klon,kflev+1-k,:)
1269             !            ZO3_DP_i(1:klon,k)=ZO3_DP(1:klon,kflev+1-k)
1270             !            DO i=1,6
1271             PAER_i(1:klon,k,:)=PAER(1:klon,kflev+1-k,:)
1272             !            ENDDO
1273          ENDDO
1274
1275          ! AI 11.2021
1276          ! Calcul de ZTH_i (temp aux interfaces 1:klev+1)
1277          ! IFS currently sets the half-level temperature at the surface to be
1278          ! equal to the skin temperature. The radiation scheme takes as input
1279          ! only the half-level temperatures and assumes the Planck function to
1280          ! vary linearly in optical depth between half levels. In the lowest
1281          ! atmospheric layer, where the atmospheric temperature can be much
1282          ! cooler than the skin temperature, this can lead to significant
1283          ! differences between the effective temperature of this lowest layer
1284          ! and the true value in the model.
1285          ! We may approximate the temperature profile in the lowest model level
1286          ! as piecewise linear between the top of the layer T[k-1/2], the
1287          ! centre of the layer T[k] and the base of the layer Tskin.  The mean
1288          ! temperature of the layer is then 0.25*T[k-1/2] + 0.5*T[k] +
1289          ! 0.25*Tskin, which can be achieved by setting the atmospheric
1290          ! temperature at the half-level corresponding to the surface as
1291          ! follows:
1292          ! AI ATTENTION fais dans interface radlw
1293          !thermodynamics%temperature_hl(KIDIA:KFDIA,KLEV+1) &
1294          !     &  = PTEMPERATURE(KIDIA:KFDIA,KLEV) &
1295          !     &  + 0.5_JPRB * (PTEMPERATURE_H(KIDIA:KFDIA,KLEV+1) &
1296          !     &               -PTEMPERATURE_H(KIDIA:KFDIA,KLEV))
1297
1298          DO K=2,KLEV
1299             DO i = 1, kdlon
1300                ZTH_i(i,K)=&
1301                     & (t_i(i,K-1)*pplay_i(i,K-1)*(pplay_i(i,K)-paprs_i(i,K))&
1302                     & +t_i(i,K)*pplay_i(i,K)*(paprs_i(i,K)-pplay_i(i,K-1)))&
1303                     & *(1.0/(paprs_i(i,K)*(pplay_i(i,K)-pplay_i(i,K-1))))
1304             ENDDO
1305          ENDDO
1306          DO i = 1, kdlon
1307             ! Sommet
1308             ZTH_i(i,1)=t_i(i,1)-pplay_i(i,1)*(t_i(i,1)-ZTH_i(i,2))&
1309                  & /(pplay_i(i,1)-paprs_i(i,2))
1310             ! Vers le sol
1311             ZTH_i(i,KLEV+1)=t_i(i,KLEV) + 0.5 * &
1312                  (tsol(i) - ZTH_i(i,KLEV))
1313          ENDDO
1314
1315
1316          print *,'RADLWSW: avant RADIATION_SCHEME '
1317
1318          ! AI mars 2022
1319          SOLARIRAD = solaire/zdist/zdist
1320          !! diagnos pour la comparaison a la version offline
1321!!! - Gas en VMR pour offline et MMR pour online
1322!!! - on utilise pour solarirrad une valeur constante
1323          if (lldebug_for_offline) then
1324             SOLARIRAD = 1366.0896
1325             ZCH4_off = CH4_ppb*1e-9
1326             ZN2O_off = N2O_ppb*1e-9
1327             ZNO2_off = 0.0
1328             ZCFC11_off = CFC11_ppt*1e-12
1329             ZCFC12_off = CFC12_ppt*1e-12
1330             ZHCFC22_off = 0.0
1331             ZCCL4_off = 0.0
1332             ZO2_off = 0.0
1333             ZCO2_off = co2_ppm*1e-6
1334
1335             CALL writefield_phy('rmu0',rmu0,1)
1336             CALL writefield_phy('tsol',tsol,1)
1337             CALL writefield_phy('emissiv_out',ZEMIS,1)
1338             CALL writefield_phy('paprs_i',paprs_i,klev+1)
1339             CALL writefield_phy('ZTH_i',ZTH_i,klev+1)
1340             CALL writefield_phy('cldfra_i',cldfra_i,klev)
1341             CALL writefield_phy('q_i',q_i,klev)
1342             CALL writefield_phy('fiwc_i',fiwc_i,klev)
1343             CALL writefield_phy('flwc_i',flwc_i,klev)
1344             CALL writefield_phy('palbd_new',PALBD_NEW,NSW)
1345             CALL writefield_phy('palbp_new',PALBP_NEW,NSW)
1346             CALL writefield_phy('POZON',POZON_i(:,:,1),klev)
1347             CALL writefield_phy('ZCO2',ZCO2_off,klev)
1348             CALL writefield_phy('ZCH4',ZCH4_off,klev)
1349             CALL writefield_phy('ZN2O',ZN2O_off,klev)
1350             CALL writefield_phy('ZO2',ZO2_off,klev)
1351             CALL writefield_phy('ZNO2',ZNO2_off,klev)
1352             CALL writefield_phy('ZCFC11',ZCFC11_off,klev)
1353             CALL writefield_phy('ZCFC12',ZCFC12_off,klev)
1354             CALL writefield_phy('ZHCFC22',ZHCFC22_off,klev)
1355             CALL writefield_phy('ZCCL4',ZCCL4_off,klev)
1356             CALL writefield_phy('ref_liq_i',ref_liq_i,klev)
1357             CALL writefield_phy('ref_ice_i',ref_ice_i,klev)
1358          endif
1359          ! lldebug_for_offline
1360
1361          if (namelist_ecrad_file.eq.'namelist_ecrad') then
1362             print*,' 1er apell Ecrad : ok_3Deffect, namelist_ecrad_file = ', &
1363                  ok_3Deffect, namelist_ecrad_file   
1364             CALL RADIATION_SCHEME &
1365                  & (ist, iend, klon, klev, naero_spc, NSW, &
1366                  & namelist_ecrad_file, ok_3Deffect, &
1367                  & debut, ok_volcan, flag_aerosol_strat, &
1368                  & day_cur, current_time, &
1369                  !       Cste solaire/(d_Terre-Soleil)**2
1370                  & SOLARIRAD, &
1371                  !       Cos(angle zin), temp sol             
1372                  & rmu0, tsol, &
1373                  !       Albedo diffuse et directe
1374                  & PALBD_NEW,PALBP_NEW, &   
1375                  !       Emessivite : PEMIS_WINDOW (???), &
1376                  & ZEMIS, ZEMISW, &
1377                  !       longitude(rad), sin(latitude), PMASQ_ ???
1378                  & ZGELAM, ZGEMU, &
1379                  !       Temp et pres aux interf, vapeur eau, Satur spec humid
1380                  & paprs_i, ZTH_i, q_i, qsat_i, &
1381                  !       Gas
1382                  & ZCO2, ZCH4, ZN2O, ZNO2, ZCFC11, ZCFC12, ZHCFC22, &
1383                  & ZCCL4, POZON_i(:,:,1), ZO2, &
1384                  !       nuages :
1385                  & cldfra_i, flwc_i, fiwc_i, ZQ_SNOW, &
1386                  !       rayons effectifs des gouttelettes             
1387                  & ref_liq_i, ref_ice_i, &
1388                  !       aerosols
1389                  & ZAEROSOL_OLD, ZAEROSOL, &
1390                  ! Outputs
1391                  !       Net flux :
1392                  & ZSWFT_i, ZLWFT_i, ZSWFT0_ii, ZLWFT0_ii, &
1393                  !       DWN flux :
1394                  & ZFSDWN_i, ZFLUX_i(:,2,:), ZFCDWN_i, ZFLUC_i(:,2,:), &
1395                  !       UP flux :
1396                  & ZFSUP_i, ZFLUX_i(:,1,:), ZFCUP_i, ZFLUC_i(:,1,:), &
1397                  !       Surf Direct flux : ATTENTION
1398                  & ZFLUX_DIR_i, ZFLUX_DIR_CLEAR_i, ZFLUX_DIR_INTO_SUN, &
1399                  !       UV and para flux
1400                  & ZFLUX_UV, ZFLUX_PAR, ZFLUX_PAR_CLEAR, &
1401                  !      & ZFLUX_SW_DN_TOA,
1402                  & ZEMIS_OUT, ZLWDERIVATIVE, &
1403                  & PSFSWDIF, PSFSWDIR, &
1404                  & cloud_cover_sw)
1405          else
1406             print*,' 2e apell Ecrad : ok_3Deffect, namelist_ecrad_file = ', &
1407                  ok_3Deffect, namelist_ecrad_file       
1408             CALL RADIATION_SCHEME_S2 &
1409                  & (ist, iend, klon, klev, naero_grp, NSW, &
1410                  & namelist_ecrad_file, ok_3Deffect, &
1411                  & debut, ok_volcan, flag_aerosol_strat, &
1412                  & day_cur, current_time, &
1413                  !       Cste solaire/(d_Terre-Soleil)**2
1414                  & SOLARIRAD, &
1415                  !       Cos(angle zin), temp sol             
1416                  & rmu0, tsol, &
1417                  !       Albedo diffuse et directe
1418                  & PALBD_NEW,PALBP_NEW, &
1419                  !       Emessivite : PEMIS_WINDOW (???), &
1420                  & ZEMIS, ZEMISW, &
1421                  !       longitude(rad), sin(latitude), PMASQ_ ???
1422                  & ZGELAM, ZGEMU, &
1423                  !       Temp et pres aux interf, vapeur eau, Satur spec humid
1424                  & paprs_i, ZTH_i, q_i, qsat_i, &
1425                  !       Gas
1426                  & ZCO2, ZCH4, ZN2O, ZNO2, ZCFC11, ZCFC12, ZHCFC22, &
1427                  & ZCCL4, POZON_i(:,:,1), ZO2, &
1428                  !       nuages :
1429                  & cldfra_i, flwc_i, fiwc_i, ZQ_SNOW, &
1430                  !       rayons effectifs des gouttelettes             
1431                  & ref_liq_i, ref_ice_i, &
1432                  !       aerosols
1433                  & ZAEROSOL_OLD, ZAEROSOL, &
1434                  ! Outputs
1435                  !       Net flux :
1436                  & ZSWFT_i, ZLWFT_i, ZSWFT0_ii, ZLWFT0_ii, &
1437                  !       DWN flux :
1438                  & ZFSDWN_i, ZFLUX_i(:,2,:), ZFCDWN_i, ZFLUC_i(:,2,:), &
1439                  !       UP flux :
1440                  & ZFSUP_i, ZFLUX_i(:,1,:), ZFCUP_i, ZFLUC_i(:,1,:), &
1441                  !       Surf Direct flux : ATTENTION
1442                  & ZFLUX_DIR_i, ZFLUX_DIR_CLEAR_i, ZFLUX_DIR_INTO_SUN, &
1443                  !       UV and para flux
1444                  & ZFLUX_UV, ZFLUX_PAR, ZFLUX_PAR_CLEAR, &
1445                  !      & ZFLUX_SW_DN_TOA,
1446                  & ZEMIS_OUT, ZLWDERIVATIVE, &
1447                  & PSFSWDIF, PSFSWDIR, &
1448                  & cloud_cover_sw)
1449          endif
1450
1451
1452          print *,'========= RADLWSW: apres RADIATION_SCHEME ==================== '
1453
1454          if (lldebug_for_offline) then
1455             CALL writefield_phy('FLUX_LW',ZLWFT_i,klev+1)
1456             CALL writefield_phy('FLUX_LW_CLEAR',ZLWFT0_ii,klev+1)
1457             CALL writefield_phy('FLUX_SW',ZSWFT_i,klev+1)
1458             CALL writefield_phy('FLUX_SW_CLEAR',ZSWFT0_ii,klev+1)
1459             CALL writefield_phy('FLUX_DN_SW',ZFSDWN_i,klev+1)
1460             CALL writefield_phy('FLUX_DN_LW',ZFLUX_i(:,2,:),klev+1)
1461             CALL writefield_phy('FLUX_DN_SW_CLEAR',ZFCDWN_i,klev+1)
1462             CALL writefield_phy('FLUX_DN_LW_CLEAR',ZFLUC_i(:,2,:),klev+1)
1463             CALL writefield_phy('PSFSWDIR',PSFSWDIR,6)
1464             CALL writefield_phy('PSFSWDIF',PSFSWDIF,6)
1465             CALL writefield_phy('FLUX_UP_LW',ZFLUX_i(:,1,:),klev+1)
1466             CALL writefield_phy('FLUX_UP_LW_CLEAR',ZFLUC_i(:,1,:),klev+1)
1467             CALL writefield_phy('FLUX_UP_SW',ZFSUP_i,klev+1)
1468             CALL writefield_phy('FLUX_UP_SW_CLEAR',ZFCUP_i,klev+1)
1469          endif
1470
1471          ! ---------
1472          ! On retablit l'ordre des niveaux lmd pour les tableaux de sortie
1473          ! D autre part, on multiplie les resultats SW par fract pour etre coherent
1474          ! avec l ancien rayonnement AR4. Si nuit, fract=0 donc pas de
1475          ! rayonnement SW. (MPL 260609)
1476          print*,'On retablit l ordre des niveaux verticaux pour LMDZ'
1477          print*,'On multiplie les flux SW par fract et LW dwn par -1'
1478          DO k=0,klev
1479             DO i=1,klon
1480                ZEMTD(i,k+1)  = ZEMTD_i(i,klev+1-k)
1481                ZEMTU(i,k+1)  = ZEMTU_i(i,klev+1-k)
1482                ZTRSO(i,k+1)  = ZTRSO_i(i,klev+1-k)
1483                !         ZTH(i,k+1)    = ZTH_i(i,klev+1-k)
1484                ! AI ATTENTION
1485                ZLWFT(i,k+1)  = ZLWFT_i(i,klev+1-k)
1486                ZSWFT(i,k+1)  = ZSWFT_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1487                ZSWFT0_i(i,k+1) = ZSWFT0_ii(i,klev+1-k)*fract(i)
1488                ZLWFT0_i(i,k+1) = ZLWFT0_ii(i,klev+1-k)
1489                !
1490                ZFLUP(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,1,klev+1-k)
1491                ZFLDN(i,k+1)  = -1.*ZFLUX_i(i,2,klev+1-k)
1492                ZFLUP0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,1,klev+1-k)
1493                ZFLDN0(i,k+1) = -1.*ZFLUC_i(i,2,klev+1-k)
1494                ZFSDN(i,k+1)  = ZFSDWN_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1495                ZFSDN0(i,k+1) = ZFCDWN_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1496                ZFSDNC0(i,k+1)= ZFCCDWN_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1497                ZFSUP (i,k+1) = ZFSUP_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1498                ZFSUP0(i,k+1) = ZFCUP_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1499                ZFSUPC0(i,k+1)= ZFCCUP_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1500                ZFLDNC0(i,k+1)= -1.*ZFLCCDWN_i(i,klev+1-k)
1501                ZFLUPC0(i,k+1)= ZFLCCUP_i(i,klev+1-k)
1502                ! Direct flux
1503                ZFLUX_DIR(i,k+1) = ZFLUX_DIR_i(i,klev+1-k)
1504                ZFLUX_DIR_CLEAR  = ZFLUX_DIR_CLEAR_i(i,klev+1-k)
1505                IF (ok_volcan) THEN
1506                   ZSWADAERO(i,k+1)=ZSWADAERO(i,klev+1-k)*fract(i) !--NL
1507                ENDIF
1508
1509                !   Nouveau calcul car visiblement ZSWFT et ZSWFC sont nuls dans RRTM cy32
1510                !   en sortie de radlsw.F90 - MPL 7.01.09
1511                ! AI ATTENTION
1512                !         ZSWFT(i,k+1)  = (ZFSDWN_i(i,k+1)-ZFSUP_i(i,k+1))*fract(i)
1513                !         ZSWFT0_i(i,k+1) = (ZFCDWN_i(i,k+1)-ZFCUP_i(i,k+1))*fract(i)
1514                !         ZLWFT(i,k+1) =-ZFLUX_i(i,2,k+1)-ZFLUX_i(i,1,k+1)
1515                !         ZLWFT0_i(i,k+1)=-ZFLUC_i(i,2,k+1)-ZFLUC_i(i,1,k+1)
1516             ENDDO
1517          ENDDO
1518
1519          !--ajout OB
1520          ZTOPSWADAERO(:) =ZTOPSWADAERO(:) *fract(:)
1521          ZSOLSWADAERO(:) =ZSOLSWADAERO(:) *fract(:)
1522          ZTOPSWAD0AERO(:)=ZTOPSWAD0AERO(:)*fract(:)
1523          ZSOLSWAD0AERO(:)=ZSOLSWAD0AERO(:)*fract(:)
1524          ZTOPSWAIAERO(:) =ZTOPSWAIAERO(:) *fract(:)
1525          ZSOLSWAIAERO(:) =ZSOLSWAIAERO(:) *fract(:)
1526          ZTOPSWCF_AERO(:,1)=ZTOPSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1527          ZTOPSWCF_AERO(:,2)=ZTOPSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1528          ZTOPSWCF_AERO(:,3)=ZTOPSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1529          ZSOLSWCF_AERO(:,1)=ZSOLSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1530          ZSOLSWCF_AERO(:,2)=ZSOLSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1531          ZSOLSWCF_AERO(:,3)=ZSOLSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1532
1533          ! ---------
1534          ! On renseigne les champs LMDz, pour avoir la meme chose qu'en sortie de
1535          ! LW_LMDAR4 et SW_LMDAR4
1536
1537          !--fraction of diffuse radiation in surface SW downward radiation
1538          DO i = 1, kdlon
1539             zdir=SUM(PSFSWDIR(i,:))
1540             zdif=SUM(PSFSWDIF(i,:))
1541             IF (fract(i).GT.0.0.and.(zdir+zdif).gt.seuilmach) THEN
1542                zsolswfdiff(i) = zdif/(zdir+zdif)
1543             ELSE  !--night
1544                zsolswfdiff(i) = 1.0
1545             ENDIF
1546          ENDDO
1547          !
1548          DO i = 1, kdlon
1549             zsolsw(i)    = ZSWFT(i,1)
1550             zsolsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,1)
1551             ztopsw(i)    = ZSWFT(i,klev+1)
1552             ztopsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,klev+1)
1553             zsollw(i)    = ZLWFT(i,1)
1554             zsollw0(i)   = ZLWFT0_i(i,1)
1555             ztoplw(i)    = ZLWFT(i,klev+1)*(-1)
1556             ztoplw0(i)   = ZLWFT0_i(i,klev+1)*(-1)
1557             !         
1558             zsollwdown(i)= -1.*ZFLDN(i,1)
1559          ENDDO
1560
1561          DO k=1,kflev
1562             DO i=1,kdlon
1563                zheat(i,k)=(ZSWFT(i,k+1)-ZSWFT(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1564                zheat0(i,k)=(ZSWFT0_i(i,k+1)-ZSWFT0_i(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1565                zcool(i,k)=(ZLWFT(i,k)-ZLWFT(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1566                zcool0(i,k)=(ZLWFT0_i(i,k)-ZLWFT0_i(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1567                IF (ok_volcan) THEN
1568                   zheat_volc(i,k)=(ZSWADAERO(i,k+1)-ZSWADAERO(i,k))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1569                   zcool_volc(i,k)=(ZLWADAERO(i,k)-ZLWADAERO(i,k+1))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1570                ENDIF
1571             ENDDO
1572          ENDDO
1573#endif 
1574          print*,'Fin traitement ECRAD'
1575          ! Fin ECRAD
1576       ENDIF        ! iflag_rrtm
1577       ! ecrad
1578       !======================================================================
1579
1580       DO i = 1, kdlon
1581          topsw(iof+i) = ztopsw(i)
1582          toplw(iof+i) = ztoplw(i)
1583          solsw(iof+i) = zsolsw(i)
1584          solswfdiff(iof+i) = zsolswfdiff(i)
1585          sollw(iof+i) = zsollw(i)
1586          sollwdown(iof+i) = zsollwdown(i)
1587          DO k = 1, kflev+1
1588             lwdn0 ( iof+i,k)   = ZFLDN0 ( i,k)
1589             lwdn  ( iof+i,k)   = ZFLDN  ( i,k)
1590             lwup0 ( iof+i,k)   = ZFLUP0 ( i,k)
1591             lwup  ( iof+i,k)   = ZFLUP  ( i,k)
1592          ENDDO
1593          topsw0(iof+i) = ztopsw0(i)
1594          toplw0(iof+i) = ztoplw0(i)
1595          solsw0(iof+i) = zsolsw0(i)
1596          sollw0(iof+i) = zsollw0(i)
1597          albpla(iof+i) = zalbpla(i)
1598
1599          DO k = 1, kflev+1
1600             swdnc0( iof+i,k)   = ZFSDNC0( i,k)
1601             swdn0 ( iof+i,k)   = ZFSDN0 ( i,k)
1602             swdn  ( iof+i,k)   = ZFSDN  ( i,k)
1603             swupc0( iof+i,k)   = ZFSUPC0( i,k)
1604             swup0 ( iof+i,k)   = ZFSUP0 ( i,k)
1605             swup  ( iof+i,k)   = ZFSUP  ( i,k)
1606             lwdnc0( iof+i,k)   = ZFLDNC0( i,k)
1607             lwupc0( iof+i,k)   = ZFLUPC0( i,k)
1608          ENDDO
1609       ENDDO
1610       !-transform the aerosol forcings, if they have
1611       ! to be calculated
1612       IF (ok_ade) THEN
1613          DO i = 1, kdlon
1614             topswad_aero(iof+i) = ztopswadaero(i)
1615             topswad0_aero(iof+i) = ztopswad0aero(i)
1616             solswad_aero(iof+i) = zsolswadaero(i)
1617             solswad0_aero(iof+i) = zsolswad0aero(i)
1618             topsw_aero(iof+i,:) = ztopsw_aero(i,:)
1619             topsw0_aero(iof+i,:) = ztopsw0_aero(i,:)
1620             solsw_aero(iof+i,:) = zsolsw_aero(i,:)
1621             solsw0_aero(iof+i,:) = zsolsw0_aero(i,:)
1622             topswcf_aero(iof+i,:) = ztopswcf_aero(i,:)
1623             solswcf_aero(iof+i,:) = zsolswcf_aero(i,:)   
1624             !-LW
1625             toplwad_aero(iof+i) = ztoplwadaero(i)
1626             toplwad0_aero(iof+i) = ztoplwad0aero(i)
1627             sollwad_aero(iof+i) = zsollwadaero(i)
1628             sollwad0_aero(iof+i) = zsollwad0aero(i)   
1629          ENDDO
1630       ELSE
1631          DO i = 1, kdlon
1632             topswad_aero(iof+i) = 0.0
1633             solswad_aero(iof+i) = 0.0
1634             topswad0_aero(iof+i) = 0.0
1635             solswad0_aero(iof+i) = 0.0
1636             topsw_aero(iof+i,:) = 0.
1637             topsw0_aero(iof+i,:) =0.
1638             solsw_aero(iof+i,:) = 0.
1639             solsw0_aero(iof+i,:) = 0.
1640             !-LW
1641             toplwad_aero(iof+i) = 0.0
1642             sollwad_aero(iof+i) = 0.0
1643             toplwad0_aero(iof+i) = 0.0
1644             sollwad0_aero(iof+i) = 0.0
1645          ENDDO
1646       ENDIF
1647       IF (ok_aie) THEN
1648          DO i = 1, kdlon
1649             topswai_aero(iof+i) = ztopswaiaero(i)
1650             solswai_aero(iof+i) = zsolswaiaero(i)
1651             !-LW
1652             toplwai_aero(iof+i) = ztoplwaiaero(i)
1653             sollwai_aero(iof+i) = zsollwaiaero(i)
1654          ENDDO
1655       ELSE
1656          DO i = 1, kdlon
1657             topswai_aero(iof+i) = 0.0
1658             solswai_aero(iof+i) = 0.0
1659             !-LW
1660             toplwai_aero(iof+i) = 0.0
1661             sollwai_aero(iof+i) = 0.0
1662          ENDDO
1663       ENDIF
1664       DO k = 1, kflev
1665          DO i = 1, kdlon
1666             !        scale factor to take into account the difference between
1667             !        dry air and watter vapour scpecifi! heat capacity
1668             zznormcp=1.0+RVTMP2*PWV(i,k)
1669             heat(iof+i,k) = zheat(i,k)/zznormcp
1670             cool(iof+i,k) = zcool(i,k)/zznormcp
1671             heat0(iof+i,k) = zheat0(i,k)/zznormcp
1672             cool0(iof+i,k) = zcool0(i,k)/zznormcp
1673             IF(ok_volcan) THEN !NL
1674                heat_volc(iof+i,k) = zheat_volc(i,k)/zznormcp
1675                cool_volc(iof+i,k) = zcool_volc(i,k)/zznormcp
1676             ENDIF
1677          ENDDO
1678       ENDDO
1679
1680    ENDDO ! j = 1, nb_gr
1681
1682    IF (lldebug) THEN
1683       if (0.eq.1) then
1684          ! Verifs dans le cas 1D
1685          print*,'================== Sortie de radlw ================='
1686          print*,'******** LW LW LW *******************'
1687          print*,'ZLWFT =',ZLWFT
1688          print*,'ZLWFT0_i =',ZLWFT0_i
1689          print*,'ZFLUP0 =',ZFLUP0
1690          print*,'ZFLDN0 =',ZFLDN0
1691          print*,'ZFLDNC0 =',ZFLDNC0
1692          print*,'ZFLUPC0 =',ZFLUPC0
1693
1694          print*,'******** SW SW SW *******************'
1695          print*,'ZSWFT =',ZSWFT
1696          print*,'ZSWFT0_i =',ZSWFT0_i
1697          print*,'ZFSDN =',ZFSDN
1698          print*,'ZFSDN0 =',ZFSDN0
1699          print*,'ZFSDNC0 =',ZFSDNC0
1700          print*,'ZFSUP =',ZFSUP
1701          print*,'ZFSUP0 =',ZFSUP0
1702          print*,'ZFSUPC0 =',ZFSUPC0
1703
1704          print*,'******** LMDZ  *******************'
1705          print*,'cool = ', cool
1706          print*,'heat = ', heat
1707          print*,'topsw = ', topsw
1708          print*,'toplw = ', toplw
1709          print*,'sollw = ', sollw
1710          print*,'solsw = ', solsw
1711          print*,'lwdn = ', lwdn
1712          print*,'lwup = ', lwup
1713          print*,'swdn = ', swdn
1714          print*,'swup =', swup
1715       endif
1716    ENDIF
1717
1718  END SUBROUTINE radlwsw
1719
1720end module radlwsw_m
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.