source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/radlwsw_m.F90 @ 5938

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Re - bug fix pour commit 5935 (mise a jour pour REPROBUS)

  • 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: 76.1 KB
Line 
1!
2! $Id: radlwsw_m.F90 5938 2025-12-17 13:44:21Z lfalletti $
3!
4module radlwsw_m
5
6  IMPLICIT NONE
7
8contains
9
10  SUBROUTINE radlwsw( &
11       debut, dist, rmu0, fract, &
12                                !albedo SB >>>
13                                !  paprs, pplay,tsol,alb1, alb2, &
14       paprs, pplay,tsol,SFRWL,alb_dir, alb_dif, &
15                                !albedo SB <<<
16       t,q,wo,&
17       cldfra, cldemi, cldtaupd,&
18       ok_ade, ok_aie, ok_volcan, flag_volc_surfstrat, flag_aerosol,&
19       flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
20       tau_aero, piz_aero, cg_aero,&
21       tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,& ! rajoute par OB RRTM
22       tau_aero_lw_rrtm, &              ! rajoute par C.Kleinschmitt pour RRTM
23       cldtaupi, m_allaer, &
24       qsat, flwc, fiwc, &
25       ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
26       namelist_ecrad_file, &
27       heat,heat0,cool,cool0,albpla,&
28       heat_volc, cool_volc,&
29       topsw,toplw,solsw,solswfdiff,sollw,&
30       sollwdown,&
31       topsw0,toplw0,solsw0,sollw0,&
32       lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,&
33       lwtoa0b, lwtoab , &                       !FC flux spectraux LW TOA
34       swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup,&
35       topswad_aero, solswad_aero,&
36       topswai_aero, solswai_aero, &
37       topswad0_aero, solswad0_aero,&
38       topsw_aero, topsw0_aero,&
39       solsw_aero, solsw0_aero, &
40       topswcf_aero, solswcf_aero,&
41                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
42       toplwad_aero, sollwad_aero,&
43       toplwai_aero, sollwai_aero, &
44       toplwad0_aero, sollwad0_aero, &
45                                !-end
46       ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
47       ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
48       ZFLUX_DIR, ZFLUX_DIR_CLEAR, ZFLUX_DIR_INTO_SUN, &
49       cloud_cover_sw)
50
51    ! Modules necessaires
52    USE DIMPHY
53    USE assert_m, ONLY : assert
54    USE infotrac_phy, ONLY : type_trac
55    USE write_field_phy
56
57    USE lmdz_reprobus_wrappers, ONLY : solaireTIME, ok_SUNTIME, ndimozon, rad_interactif
58    USE lmdz_cppkeys_wrapper, ONLY: CPPKEY_REPROBUS
59    USE phys_local_var_mod, ONLY : tr_seri
60
61#ifdef CPP_RRTM
62    !    modules necessaires au rayonnement
63    !    -----------------------------------------
64    USE YOERAD   , ONLY : NLW, LRRTM    ,LCCNL    ,LCCNO ,&
65         NRADIP   , NRADLP , NICEOPT, NLIQOPT ,RCCNLND  , RCCNSEA
66    USE YOELW    , ONLY : NSIL     ,NTRA     ,NUA      ,TSTAND   ,XP
67    USE YOESW    , ONLY : RYFWCA   ,RYFWCB   ,RYFWCC   ,RYFWCD,&   
68         RYFWCE   ,RYFWCF   ,REBCUA   ,REBCUB   ,REBCUC,&   
69         REBCUD   ,REBCUE   ,REBCUF   ,REBCUI   ,REBCUJ,& 
70         REBCUG   ,REBCUH   ,RHSAVI   ,RFULIO   ,RFLAA0,& 
71         RFLAA1   ,RFLBB0   ,RFLBB1   ,RFLBB2   ,RFLBB3,& 
72         RFLCC0   ,RFLCC1   ,RFLCC2   ,RFLCC3   ,RFLDD0,& 
73         RFLDD1   ,RFLDD2   ,RFLDD3   ,RFUETA   ,RASWCA,&
74         RASWCB   ,RASWCC   ,RASWCD   ,RASWCE   ,RASWCF
75    USE YOERDU   , ONLY : NUAER  ,NTRAER ,REPLOG ,REPSC  ,REPSCW ,DIFF
76    USE YOERRTWN , ONLY : DELWAVE   ,TOTPLNK     
77    USE YOMPHY3  , ONLY : RII0
78#endif
79    USE aero_mod
80
81    ! AI 02.2021
82    ! Besoin pour ECRAD de pctsrf, zmasq, longitude, altitude
83#ifdef CPP_ECRAD
84    USE geometry_mod, ONLY: latitude, longitude
85    USE phys_state_var_mod, ONLY: pctsrf
86    USE indice_sol_mod
87    USE time_phylmdz_mod, only: current_time
88    USE phys_cal_mod, only: day_cur
89    USE interface_lmdz_ecrad
90#endif
91    USE yomcst_mod_h
92    USE clesphys_mod_h
93    USE yoethf_mod_h
94    USE phys_constants_mod, ONLY: dobson_u
95    USE wxios_mod, ONLY: missing_val
96
97    !======================================================================
98    ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19960719
99    ! Objet: interface entre le modele et les rayonnements
100    ! Arguments:
101    !                  INPUTS
102    ! dist----- input-R- distance astronomique terre-soleil
103    ! rmu0----- input-R- cosinus de l'angle zenithal
104    ! fract---- input-R- duree d'ensoleillement normalisee
105    ! co2_ppm-- input-R- concentration du gaz carbonique (en ppm)
106    ! paprs---- input-R- pression a inter-couche (Pa)
107    ! pplay---- input-R- pression au milieu de couche (Pa)
108    ! tsol----- input-R- temperature du sol (en K)
109    ! alb1----- input-R- albedo du sol(entre 0 et 1) dans l'interval visible
110    ! alb2----- input-R- albedo du sol(entre 0 et 1) dans l'interval proche infra-rouge   
111    ! t-------- input-R- temperature (K)
112    ! q-------- input-R- vapeur d'eau (en kg/kg)
113    ! cldfra--- input-R- fraction nuageuse (entre 0 et 1)
114    ! cldtaupd- input-R- epaisseur optique des nuages dans le visible (present-day value)
115    ! cldemi--- input-R- emissivite des nuages dans l'IR (entre 0 et 1)
116    ! ok_ade--- input-L- apply the Aerosol Direct Effect or not?
117    ! ok_aie--- input-L- apply the Aerosol Indirect Effect or not?
118    ! ok_volcan input-L- activate volcanic diags (SW heat & LW cool rate, SW & LW flux)
119    ! flag_volc_surfstrat input-I- activate volcanic surf cooling or strato heating (or nothing)
120    ! flag_aerosol input-I- aerosol flag from 0 to 6
121    ! flag_aerosol_strat input-I- use stratospheric aerosols flag (0, 1, 2)
122    ! flag_aer_feedback  input-I- activate aerosol radiative feedback (T, F)
123    ! tau_ae, piz_ae, cg_ae input-R- aerosol optical properties (calculated in aeropt.F)
124    ! cldtaupi  input-R- epaisseur optique des nuages dans le visible
125    !                   calculated for pre-industrial (pi) aerosol concentrations, i.e. with smaller
126    !                   droplet concentration, thus larger droplets, thus generally cdltaupi cldtaupd
127    !                   it is needed for the diagnostics of the aerosol indirect radiative forcing     
128    !
129    !                  OUTPUTS
130    ! heat-----output-R- echauffement atmospherique (visible) (K/jour)
131    ! cool-----output-R- refroidissement dans l'IR (K/jour)
132    ! albpla---output-R- albedo planetaire (entre 0 et 1)
133    ! topsw----output-R- flux solaire net au sommet de l'atm.
134    ! toplw----output-R- ray. IR montant au sommet de l'atmosphere
135    ! solsw----output-R- flux solaire net a la surface
136    ! solswfdiff----output-R- fraction de rayonnement diffus pour le flux solaire descendant a la surface
137    ! sollw----output-R- ray. IR montant a la surface
138    ! solswad---output-R- ray. solaire net absorbe a la surface (aerosol dir)
139    ! topswad---output-R- ray. solaire absorbe au sommet de l'atm. (aerosol dir)
140    ! solswai---output-R- ray. solaire net absorbe a la surface (aerosol ind)
141    ! topswai---output-R- ray. solaire absorbe au sommet de l'atm. (aerosol ind)
142    !
143    ! heat_volc-----output-R- echauffement atmospherique  du au forcage volcanique (visible) (K/s)
144    ! cool_volc-----output-R- refroidissement dans l'IR du au forcage volcanique (K/s)
145    !
146    ! ATTENTION: swai and swad have to be interpreted in the following manner:
147    ! ---------
148    ! ok_ade=F & ok_aie=F -both are zero
149    ! ok_ade=T & ok_aie=F -aerosol direct forcing is F_{AD} = topsw-topswad
150    !                        indirect is zero
151    ! ok_ade=F & ok_aie=T -aerosol indirect forcing is F_{AI} = topsw-topswai
152    !                        direct is zero
153    ! ok_ade=T & ok_aie=T -aerosol indirect forcing is F_{AI} = topsw-topswai
154    !                        aerosol direct forcing is F_{AD} = topswai-topswad
155    !
156    ! --------- RRTM: output RECMWFL
157    ! ZEMTD (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL DOWNWARD LONGWAVE EMISSIVITY
158    ! ZEMTU (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL UPWARD   LONGWAVE EMISSIVITY
159    ! ZTRSO (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
160    ! ZTH   (KPROMA,KLEV+1)         ; HALF LEVEL TEMPERATURE
161    ! ZCTRSO(KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY SHORTWAVE TRANSMISSIVITY
162    ! ZCEMTR(KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY NET LONGWAVE EMISSIVITY
163    ! ZTRSOD(KPROMA)                ; TOTAL-SKY SURFACE SW TRANSMISSITY
164    ! ZLWFC (KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES
165    ! ZLWFT (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL-SKY LONGWAVE FLUXES
166    ! ZLWFT0(KPROMA,KLEV+1)         ; CLEAR-SKY LONGWAVE FLUXES      ! added by MPL 090109
167    ! ZSWFC (KPROMA,2)              ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES
168    ! ZSWFT (KPROMA,KLEV+1)         ; TOTAL-SKY SHORTWAVE FLUXES
169    ! ZSWFT0(KPROMA,KLEV+1)         ; CLEAR-SKY SHORTWAVE FLUXES     ! added by MPL 090109
170    ! ZFLUX (KLON,2,KLEV+1)         ; TOTAL LW FLUXES  1=up, 2=DWN   ! added by MPL 080411
171    ! ZFLUC (KLON,2,KLEV+1)         ; CLEAR SKY LW FLUXES            ! added by MPL 080411
172    ! ZFSDWN(klon,KLEV+1)           ; TOTAL SW  DWN FLUXES           ! added by MPL 080411
173    ! ZFCDWN(klon,KLEV+1)           ; CLEAR SKY SW  DWN FLUXES       ! added by MPL 080411
174    ! ZFCCDWN(klon,KLEV+1)          ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) SW  DWN FLUXES      ! added by OB 211117
175    ! ZFSUP (klon,KLEV+1)           ; TOTAL SW  UP  FLUXES           ! added by MPL 080411
176    ! ZFCUP (klon,KLEV+1)           ; CLEAR SKY SW  UP  FLUXES       ! added by MPL 080411
177    ! ZFCCUP (klon,KLEV+1)          ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) SW  UP  FLUXES      ! added by OB 211117
178    ! ZFLCCDWN(klon,KLEV+1)         ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) LW  DWN FLUXES      ! added by OB 211117
179    ! ZFLCCUP (klon,KLEV+1)         ; CLEAR SKY CLEAN (NO AEROSOL) LW  UP  FLUXES      ! added by OB 211117
180
181    !======================================================================
182
183    ! ====================================================================
184    ! Adapte au modele de chimie INCA par Celine Deandreis & Anne Cozic -- 2009
185    ! 1 = ZERO   
186    ! 2 = AER total   
187    ! 3 = NAT   
188    ! 4 = BC   
189    ! 5 = SO4   
190    ! 6 = POM   
191    ! 7 = DUST   
192    ! 8 = SS   
193    ! 9 = NO3   
194    !
195    ! ====================================================================
196
197    ! ==============
198    ! DECLARATIONS
199    ! ==============
200
201    ! Input arguments
202    REAL,    INTENT(in)  :: dist
203    REAL,    INTENT(in)  :: rmu0(KLON), fract(KLON)
204    REAL,    INTENT(in)  :: paprs(KLON,KLEV+1), pplay(KLON,KLEV)
205    !albedo SB >>>
206    ! REAL,    INTENT(in)  :: alb1(KLON), alb2(KLON), tsol(KLON)
207    REAL,    INTENT(in)  :: tsol(KLON)
208    REAL,    INTENT(in) :: alb_dir(KLON,NSW),alb_dif(KLON,NSW)
209    REAL,    INTENT(in) :: SFRWL(6)
210    !albedo SB <<<
211    REAL,    INTENT(in)  :: t(KLON,KLEV), q(KLON,KLEV)
212
213    REAL, INTENT(in):: wo(:, :, :) ! dimension(KLON,KLEV, 1 or 2)
214    ! column-density of ozone in a layer, in kilo-Dobsons
215    ! "wo(:, :, 1)" is for the average day-night field,
216    ! "wo(:, :, 2)" is for daylight time.
217
218    LOGICAL, INTENT(in)  :: ok_ade, ok_aie                                 ! switches whether to use aerosol direct (indirect) effects or not
219    LOGICAL, INTENT(in)  :: ok_volcan                                      ! produce volcanic diags (SW/LW heat flux and rate)
220    INTEGER, INTENT(in)  :: flag_volc_surfstrat                            ! allow to impose volcanic cooling rate at surf or heating in strato
221    LOGICAL              :: lldebug=.false.
222    INTEGER, INTENT(in)  :: flag_aerosol                                   ! takes value 0 (no aerosol) or 1 to 6 (aerosols)
223    INTEGER, INTENT(in)  :: flag_aerosol_strat                             ! use stratospheric aerosols
224    LOGICAL, INTENT(in)  :: flag_aer_feedback                              ! activate aerosol radiative feedback
225    REAL,    INTENT(in)  :: cldfra(KLON,KLEV), cldemi(KLON,KLEV), cldtaupd(KLON,KLEV)
226    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                        ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
227    REAL,    INTENT(in)  :: piz_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                        ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
228    REAL,    INTENT(in)  :: cg_aero(KLON,KLEV,naero_grp,2)                         ! aerosol optical properties (see aeropt.F)
229    !--OB
230    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                 ! aerosol optical properties RRTM
231    REAL,    INTENT(in)  :: piz_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                 ! aerosol optical properties RRTM
232    REAL,    INTENT(in)  :: cg_aero_sw_rrtm(KLON,KLEV,2,NSW)                  ! aerosol optical properties RRTM
233    ! AI
234    !--OB fin
235
236    !--C. Kleinschmitt
237#ifdef CPP_RRTM
238    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_lw_rrtm(KLON,KLEV,2,NLW)                 ! LW aerosol optical properties RRTM
239#else
240    REAL,    INTENT(in)  :: tau_aero_lw_rrtm(KLON,KLEV,2,nbands_lw_rrtm)
241#endif
242    !--C. Kleinschmitt end
243
244    REAL,    INTENT(in)  :: cldtaupi(KLON,KLEV)                            ! cloud optical thickness for pre-industrial aerosol concentrations
245    REAL,    INTENT(in)  :: qsat(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
246    REAL,    INTENT(in)  :: flwc(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
247    REAL,    INTENT(in)  :: fiwc(klon,klev) ! Variable pour iflag_rrtm=1
248    REAL,    INTENT(in)  :: ref_liq(klon,klev) ! cloud droplet radius present-day from newmicro
249    REAL,    INTENT(in)  :: ref_ice(klon,klev) ! ice crystal radius   present-day from newmicro
250    REAL,    INTENT(in)  :: ref_liq_pi(klon,klev) ! cloud droplet radius pre-industrial from newmicro
251    REAL,    INTENT(in)  :: ref_ice_pi(klon,klev) ! ice crystal radius   pre-industrial from newmicro
252    REAL,    INTENT(in)  :: m_allaer(klon,klev,naero_tot) ! mass aero
253
254    CHARACTER(len=512), INTENT(in) :: namelist_ecrad_file
255    LOGICAL, INTENT(in)  :: debut
256
257    ! Output arguments
258    REAL,    INTENT(out) :: heat(KLON,KLEV), cool(KLON,KLEV)
259    REAL,    INTENT(out) :: heat0(KLON,KLEV), cool0(KLON,KLEV)
260    REAL,    INTENT(out) :: heat_volc(KLON,KLEV), cool_volc(KLON,KLEV) !NL
261    REAL,    INTENT(out) :: topsw(KLON), toplw(KLON)
262    REAL,    INTENT(out) :: solsw(KLON), sollw(KLON), albpla(KLON), solswfdiff(KLON)
263    REAL,    INTENT(out) :: topsw0(KLON), toplw0(KLON), solsw0(KLON), sollw0(KLON)
264    REAL,    INTENT(out) :: sollwdown(KLON)
265    REAL,    INTENT(out) :: swdn(KLON,kflev+1),swdn0(KLON,kflev+1), swdnc0(KLON,kflev+1)
266    REAL,    INTENT(out) :: swup(KLON,kflev+1),swup0(KLON,kflev+1), swupc0(KLON,kflev+1)
267    REAL,    INTENT(out) :: lwdn(KLON,kflev+1),lwdn0(KLON,kflev+1), lwdnc0(KLON,kflev+1)
268    REAL,    INTENT(out) :: lwup(KLON,kflev+1),lwup0(KLON,kflev+1), lwupc0(KLON,kflev+1)
269       !FC je remplace NLW par nbands_lw_rrtm qui est defini dans aero_mod peut etre que a ce niveau NLW est attribué?
270    REAL,    INTENT(out) :: lwtoa0b(KLON,nbands_lw_rrtm), lwtoab(KLON,nbands_lw_rrtm)    !FC flux TOA LW par bandes
271
272    REAL,    INTENT(out) :: topswad_aero(KLON), solswad_aero(KLON)         ! output: aerosol direct forcing at TOA and surface
273    REAL,    INTENT(out) :: topswai_aero(KLON), solswai_aero(KLON)         ! output: aerosol indirect forcing atTOA and surface
274    REAL,    INTENT(out) :: toplwad_aero(KLON), sollwad_aero(KLON)         ! output: LW aerosol direct forcing at TOA and surface
275    REAL,    INTENT(out) :: toplwai_aero(KLON), sollwai_aero(KLON)         ! output: LW aerosol indirect forcing atTOA and surface
276    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: topswad0_aero
277    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: solswad0_aero
278    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: toplwad0_aero
279    REAL, DIMENSION(klon), INTENT(out)    :: sollwad0_aero
280    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: topsw_aero
281    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: topsw0_aero
282    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: solsw_aero
283    REAL, DIMENSION(kdlon,9), INTENT(out) :: solsw0_aero
284    REAL, DIMENSION(kdlon,3), INTENT(out) :: topswcf_aero
285    REAL, DIMENSION(kdlon,3), INTENT(out) :: solswcf_aero
286    REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1), INTENT(out) :: ZSWFT0_i
287    REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1), INTENT(out) :: ZLWFT0_i
288
289    ! Local variables
290    REAL(KIND=8) ZFSUP(KDLON,KFLEV+1)
291    REAL(KIND=8) ZFSDN(KDLON,KFLEV+1)
292    REAL(KIND=8) ZFSUP0(KDLON,KFLEV+1)
293    REAL(KIND=8) ZFSDN0(KDLON,KFLEV+1)
294    REAL(KIND=8) ZFSUPC0(KDLON,KFLEV+1)
295    REAL(KIND=8) ZFSDNC0(KDLON,KFLEV+1)
296    REAL(KIND=8) ZFLUP(KDLON,KFLEV+1)
297    REAL(KIND=8) ZFLDN(KDLON,KFLEV+1)
298    REAL(KIND=8) ZFLUP0(KDLON,KFLEV+1)
299    REAL(KIND=8) ZFLDN0(KDLON,KFLEV+1)
300    REAL(KIND=8) ZFLUPC0(KDLON,KFLEV+1)
301    REAL(KIND=8) ZFLDNC0(KDLON,KFLEV+1)
302    REAL(KIND=8) zx_alpha1, zx_alpha2
303    INTEGER k, kk, i, j, iof, nb_gr,jb !FC
304    INTEGER ist,iend,ktdia,kmode
305    REAL(KIND=8) PSCT
306    REAL(KIND=8) PALBD(kdlon,2), PALBP(kdlon,2)
307    !  MPL 06.01.09: pour RRTM, creation de PALBD_NEW et PALBP_NEW
308    ! avec NSW en deuxieme dimension       
309    REAL(KIND=8) PALBD_NEW(kdlon,NSW), PALBP_NEW(kdlon,NSW)
310    REAL(KIND=8) PEMIS(kdlon), PDT0(kdlon), PVIEW(kdlon)
311    REAL(KIND=8) PPSOL(kdlon), PDP(kdlon,KLEV)
312    REAL(KIND=8) PTL(kdlon,kflev+1), PPMB(kdlon,kflev+1)
313    REAL(KIND=8) PTAVE(kdlon,kflev)
314    REAL(KIND=8) PWV(kdlon,kflev), PQS(kdlon,kflev)
315
316    REAL(KIND=8) cloud_cover_sw(klon)
317    REAL(KIND=8), dimension(klon,klev+1) :: ZFLUX_DIR_i, &           ! Direct compt of surf flux into horizontal plane
318         ZFLUX_DIR_CLEAR_i        ! CS Direct
319    REAL(KIND=8), dimension(klon,klev+1) :: ZFLUX_DIR, &           ! Direct compt of surf flux into horizontal plane
320         ZFLUX_DIR_CLEAR        ! CS Direct
321    REAL(KIND=8), dimension(klon)        :: ZFLUX_DIR_INTO_SUN
322
323    ! Declarations specifiques pour ECRAD !
324    ! AI 02.2021
325#ifdef CPP_ECRAD
326    ! ATTENTION les dimensions klon, kdlon ???
327    ! INPUTS
328    REAL, DIMENSION(kdlon,kflev+1) :: ZSWFT0_ii, ZLWFT0_ii
329    REAL(KIND=8) ZEMISW(klon), &              ! LW emissivity inside the window region
330         ZEMIS(klon)                  ! LW emissivity outside the window region
331    REAL(KIND=8) ZGELAM(klon), &              ! longitudes en rad
332         ZGEMU(klon)                  ! sin(latitude)
333    REAL(KIND=8) ZCO2, &           ! CO2 mass mixing ratios on full levels
334         ZCH4, &           ! CH4 mass mixing ratios on full levels
335         ZN2O, &           ! N2O mass mixing ratios on full levels
336         ZNO2, &           ! NO2 mass mixing ratios on full levels
337         ZCFC11, &         ! CFC11
338         ZCFC12, &         ! CFC12
339         ZHCFC22, &        ! HCFC22
340         ZCCL4, &          ! CCL4
341         ZO2               ! O2
342
343    REAL(KIND=8) ZQ_RAIN(klon,klev), &        ! Rain cloud mass mixing ratio (kg/kg) ?
344         ZQ_SNOW(klon,klev)           ! Snow cloud mass mixing ratio (kg/kg) ?
345    REAL(KIND=8) ZAEROSOL_OLD(KLON,6,KLEV), &  !
346         ZAEROSOL(KLON,KLEV,naero_spc) !
347    ! Interm
348    REAL(KIND=8), dimension(klon)       ::       ZFLUX_UV, &            ! UV flux
349         ZFLUX_PAR, &           ! photosynthetically active radiation similarly
350         ZFLUX_PAR_CLEAR, &     ! CS photosynthetically
351         ZFLUX_SW_DN_TOA(klon), &     ! DN SW flux at TOA
352         ZEMIS_OUT              ! effective broadband emissivity
353    REAL(KIND=8), dimension(klon,klev+1) ::  ZLWDERIVATIVE   ! LW derivatives
354
355    ! REAL(KIND=8) ZSWDIFFUSEBAND(klon,NSW), &  ! SW DN flux in diffuse albedo band
356    !     ZSWDIRECTBAND(klon,NSW)      ! SW DN flux in direct albedo band
357    REAL(KIND=8) SOLARIRAD
358    REAL(KIND=8) seuilmach
359    ! AI 10 mars 22 : Pour les tests Offline
360    logical   :: lldebug_for_offline = .false.
361    REAL(KIND=8) solaire_off(klon), &
362         ZCO2_off(klon,klev), &
363         ZCH4_off(klon,klev), &           ! CH4 mass mixing ratios on full levels
364         ZN2O_off(klon,klev), &           ! N2O mass mixing ratios on full levels
365         ZNO2_off(klon,klev), &           ! NO2 mass mixing ratios on full levels
366         ZCFC11_off(klon,klev), &         ! CFC11
367         ZCFC12_off(klon,klev), &         ! CFC12
368         ZHCFC22_off(klon,klev), &        ! HCFC22
369         ZCCL4_off(klon,klev), &          ! CCL4
370         ZO2_off(klon,klev)               ! O2#endif
371#endif
372    !
373
374    REAL(kind=8) POZON(kdlon, kflev, size(wo, 3)) ! mass fraction of ozone
375    ! "POZON(:, :, 1)" is for the average day-night field,
376    ! "POZON(:, :, 2)" is for daylight time.
377    ! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6 
378    REAL(KIND=8) PAER(kdlon,kflev,6)
379    REAL(KIND=8) PCLDLD(kdlon,kflev)
380    REAL(KIND=8) PCLDLU(kdlon,kflev)
381    REAL(KIND=8) PCLDSW(kdlon,kflev)
382    REAL(KIND=8) PTAU(kdlon,2,kflev)
383    REAL(KIND=8) POMEGA(kdlon,2,kflev)
384    REAL(KIND=8) PCG(kdlon,2,kflev)
385    REAL(KIND=8) zfract(kdlon), zrmu0(kdlon), zdist
386    REAL(KIND=8) zheat(kdlon,kflev), zcool(kdlon,kflev)
387    REAL(KIND=8) zheat0(kdlon,kflev), zcool0(kdlon,kflev)
388    REAL(KIND=8) zheat_volc(kdlon,kflev), zcool_volc(kdlon,kflev) !NL
389    REAL(KIND=8) ztopsw(kdlon), ztoplw(kdlon)
390    REAL(KIND=8) zsolsw(kdlon), zsollw(kdlon), zalbpla(kdlon), zsolswfdiff(kdlon)
391    REAL(KIND=8) zsollwdown(kdlon)
392    REAL(KIND=8) ztopsw0(kdlon), ztoplw0(kdlon)
393    REAL(KIND=8) zsolsw0(kdlon), zsollw0(kdlon)
394    REAL(KIND=8) zznormcp
395    REAL(KIND=8) tauaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)                     ! aer opt properties
396    REAL(KIND=8) pizaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)
397    REAL(KIND=8) cgaero(kdlon,kflev,naero_grp,2)
398    REAL(KIND=8) PTAUA(kdlon,2,kflev)                         ! present-day value of cloud opt thickness (PTAU is pre-industrial value), local use
399    REAL(KIND=8) POMEGAA(kdlon,2,kflev)                       ! dito for single scatt albedo
400    REAL(KIND=8) ztopswadaero(kdlon), zsolswadaero(kdlon)     ! Aerosol direct forcing at TOAand surface
401    REAL(KIND=8) ztopswad0aero(kdlon), zsolswad0aero(kdlon)   ! Aerosol direct forcing at TOAand surface
402    REAL(KIND=8) ztopswaiaero(kdlon), zsolswaiaero(kdlon)     ! dito, indirect
403    !--NL
404    REAL(KIND=8) zswadaero(kdlon,kflev+1)                     ! SW Aerosol direct forcing
405    REAL(KIND=8) zlwadaero(kdlon,kflev+1)                     ! LW Aerosol direct forcing
406    REAL(KIND=8) volmip_solsw(kdlon)                          ! SW clear sky in the case of VOLMIP
407    !-LW by CK
408    REAL(KIND=8) ztoplwadaero(kdlon), zsollwadaero(kdlon)     ! LW Aerosol direct forcing at TOAand surface
409    REAL(KIND=8) ztoplwad0aero(kdlon), zsollwad0aero(kdlon)   ! LW Aerosol direct forcing at TOAand surface
410    REAL(KIND=8) ztoplwaiaero(kdlon), zsollwaiaero(kdlon)     ! dito, indirect
411    !-end
412    REAL(KIND=8) ztopsw_aero(kdlon,9), ztopsw0_aero(kdlon,9)
413    REAL(KIND=8) zsolsw_aero(kdlon,9), zsolsw0_aero(kdlon,9)
414    REAL(KIND=8) ztopswcf_aero(kdlon,3), zsolswcf_aero(kdlon,3)     
415    !MPL input supplementaires pour RECMWFL
416    ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)
417    REAL(KIND=8) GEMU(klon)
418    !MPL input RECMWFL:
419    ! Tableaux aux niveaux inverses pour respecter convention Arpege
420    REAL(KIND=8) ref_liq_i(klon,klev) ! cloud droplet radius present-day from newmicro (inverted)
421    REAL(KIND=8) ref_ice_i(klon,klev) ! ice crystal radius present-day from newmicro (inverted)
422    !--OB
423    REAL(KIND=8) ref_liq_pi_i(klon,klev) ! cloud droplet radius pre-industrial from newmicro (inverted)
424    REAL(KIND=8) ref_ice_pi_i(klon,klev) ! ice crystal radius pre-industrial from newmicro (inverted)
425    !--end OB
426    REAL(KIND=8) paprs_i(klon,klev+1)
427    REAL(KIND=8) pplay_i(klon,klev)
428    REAL(KIND=8) cldfra_i(klon,klev)
429    REAL(KIND=8) POZON_i(kdlon,kflev, size(wo, 3)) ! mass fraction of ozone
430    ! "POZON(:, :, 1)" is for the average day-night field,
431    ! "POZON(:, :, 2)" is for daylight time.
432    ! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6     
433    REAL(KIND=8) PAER_i(kdlon,kflev,6)
434    REAL(KIND=8) PDP_i(klon,klev)
435    REAL(KIND=8) t_i(klon,klev),q_i(klon,klev),qsat_i(klon,klev)
436    REAL(KIND=8) flwc_i(klon,klev),fiwc_i(klon,klev)
437    !MPL output RECMWFL:
438    REAL(KIND=8) ZEMTD (klon,klev+1),ZEMTD_i (klon,klev+1)       
439    REAL(KIND=8) ZEMTU (klon,klev+1),ZEMTU_i (klon,klev+1)     
440    REAL(KIND=8) ZTRSO (klon,klev+1),ZTRSO_i (klon,klev+1)   
441    REAL(KIND=8) ZTH   (klon,klev+1),ZTH_i   (klon,klev+1)   
442    REAL(KIND=8) ZCTRSO(klon,2)       
443    REAL(KIND=8) ZCEMTR(klon,2)     
444    REAL(KIND=8) ZTRSOD(klon)       
445    REAL(KIND=8) ZLWFC (klon,2)     
446    REAL(KIND=8) ZLWFT (klon,klev+1),ZLWFT_i (klon,klev+1)   
447    REAL(KIND=8) ZSWFC (klon,2)     
448    REAL(KIND=8) ZSWFT (klon,klev+1),ZSWFT_i (klon,klev+1)
449    REAL(KIND=8) ZFLUCDWN_i(klon,klev+1),ZFLUCUP_i(klon,klev+1)
450    REAL(KIND=8) PPIZA_TOT(klon,klev,NSW)
451    REAL(KIND=8) PCGA_TOT(klon,klev,NSW)
452    REAL(KIND=8) PTAU_TOT(klon,klev,NSW)
453    REAL(KIND=8) PPIZA_NAT(klon,klev,NSW)
454    REAL(KIND=8) PCGA_NAT(klon,klev,NSW)
455    REAL(KIND=8) PTAU_NAT(klon,klev,NSW)
456#ifdef CPP_RRTM
457    REAL(KIND=8) PTAU_LW_TOT(klon,klev,NLW)
458    REAL(KIND=8) PTAU_LW_NAT(klon,klev,NLW)
459#endif
460    REAL(KIND=8) PSFSWDIR(klon,NSW)
461    REAL(KIND=8) PSFSWDIF(klon,NSW)
462    REAL(KIND=8) PFSDNN(klon)
463    REAL(KIND=8) PFSDNV(klon)
464    !MPL On ne redefinit pas les tableaux ZFLUX,ZFLUC,
465    !MPL ZFSDWN,ZFCDWN,ZFSUP,ZFCUP car ils existent deja
466    !MPL sous les noms de ZFLDN,ZFLDN0,ZFLUP,ZFLUP0,
467    !MPL ZFSDN,ZFSDN0,ZFSUP,ZFSUP0
468    REAL(KIND=8) ZFLUX_i (klon,2,klev+1)
469    REAL(KIND=8) ZFLUC_i (klon,2,klev+1)
470     !FC
471    !FC je remplace NLW par nbands_lw_rrtm qui est defini dans aero_mod
472
473    REAL(KIND=8) ZTOAB_i (klon,nbands_lw_rrtm)
474    REAL(KIND=8) ZTOACB_i (klon,nbands_lw_rrtm)
475    !FC
476
477    REAL(KIND=8) ZFSDWN_i (klon,klev+1)
478    REAL(KIND=8) ZFCDWN_i (klon,klev+1)
479    REAL(KIND=8) ZFCCDWN_i (klon,klev+1)
480    REAL(KIND=8) ZFSUP_i (klon,klev+1)
481    REAL(KIND=8) ZFCUP_i (klon,klev+1)
482    REAL(KIND=8) ZFCCUP_i (klon,klev+1)
483    REAL(KIND=8) ZFLCCDWN_i (klon,klev+1)
484    REAL(KIND=8) ZFLCCUP_i (klon,klev+1)
485    ! 3 lignes suivantes a activer pour CCMVAL (MPL 20100412)
486    !      REAL(KIND=8) RSUN(3,2)
487    !      REAL(KIND=8) SUN(3)
488    !      REAL(KIND=8) SUN_FRACT(2)
489    CHARACTER (LEN=80) :: abort_message
490    CHARACTER (LEN=80) :: modname='radlwsw_m'
491
492    REAL zdir, zdif
493
494    ! =========  INITIALISATIONS ==============================================
495    IF (lldebug) THEN
496       print*,'Entree dans radlwsw '
497       print*,'************* INITIALISATIONS *****************************'
498       print*,'klon, kdlon, klev, kflev =',klon, kdlon, klev, kflev
499    ENDIF
500
501    CALL assert(size(wo, 1) == klon, size(wo, 2) == klev, "radlwsw wo")
502
503    ist=1
504    iend=klon
505    ktdia=1
506    kmode=ist
507    ! Aeros
508    tauaero(:,:,:,:)=0.
509    pizaero(:,:,:,:)=0.
510    cgaero(:,:,:,:)=0.
511    !  lldebug=.FALSE.
512
513    ztopsw_aero(:,:)  = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
514    ztopsw0_aero(:,:) = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
515    zsolsw_aero(:,:)  = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
516    zsolsw0_aero(:,:) = 0. !ym missing init : warning : not initialized in SW_AEROAR4
517
518    ZTOPSWADAERO(:)  = 0. !ym missing init
519    ZSOLSWADAERO(:)  = 0. !ym missing init
520    ZTOPSWAD0AERO(:) = 0. !ym missing init
521    ZSOLSWAD0AERO(:) = 0. !ym missing init
522    ZTOPSWAIAERO(:)  = 0. !ym missing init
523    ZSOLSWAIAERO(:)  = 0. !ym missing init 
524    ZTOPSWCF_AERO(:,:)= 0.!ym missing init 
525    ZSOLSWCF_AERO(:,:) =0. !ym missing init 
526
527    !
528    ! AI 02.2021
529#ifdef CPP_ECRAD
530    ZEMIS = 1.0
531    ZEMISW = 1.0
532    ZGELAM = longitude
533    ZGEMU = sin(latitude)
534    ZCO2 = RCO2
535    ZCH4 = RCH4
536    ZN2O = RN2O
537    ZNO2 = 0.0
538    ZCFC11 = RCFC11
539    ZCFC12 = RCFC12
540    ZHCFC22 = 0.0
541    ZO2 = 0.0
542    ZCCL4 = 0.0
543    ZQ_RAIN = 0.0
544    ZQ_SNOW = 0.0
545    ZAEROSOL_OLD = 0.0
546    ZAEROSOL = 0.0
547    seuilmach=tiny(seuilmach)
548#endif
549
550    !-------------------------------------------
551    nb_gr = KLON / kdlon
552    IF (nb_gr*kdlon .NE. KLON) THEN
553       PRINT*, "kdlon mauvais:", KLON, kdlon, nb_gr
554       call abort_physic("radlwsw", "", 1)
555    ENDIF
556    IF (kflev .NE. KLEV) THEN
557       PRINT*, "kflev differe de KLEV, kflev, KLEV"
558       call abort_physic("radlwsw", "", 1)
559    ENDIF
560    !-------------------------------------------
561    DO k = 1, KLEV
562       DO i = 1, KLON
563          heat(i,k)=0.
564          cool(i,k)=0.
565          heat_volc(i,k)=0. !NL
566          cool_volc(i,k)=0. !NL
567          heat0(i,k)=0.
568          cool0(i,k)=0.
569       ENDDO
570    ENDDO
571    !
572    zdist = dist
573    !
574    PSCT = solaire/zdist/zdist
575
576    IF (type_trac == 'repr') THEN
577       IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
578          IF (iflag_rrtm==0) THEN
579             IF (ok_SUNTIME) PSCT = solaireTIME/zdist/zdist
580             print*,'Constante solaire: ',PSCT*zdist*zdist
581          ENDIF
582       END IF
583    ENDIF
584
585    IF (lldebug) THEN
586       print*,'************** Debut boucle de 1 a ', nb_gr
587    ENDIF
588
589    DO j = 1, nb_gr
590       iof = kdlon*(j-1)
591       DO i = 1, kdlon
592          zfract(i) = fract(iof+i)
593          zrmu0(i) = rmu0(iof+i)
594
595
596          IF (iflag_rrtm==0) THEN
597             !     Albedo
598             PALBD(i,1)=alb_dif(iof+i,1)
599             PALBD(i,2)=alb_dif(iof+i,2)
600             PALBP(i,1)=alb_dir(iof+i,1)
601             PALBP(i,2)=alb_dir(iof+i,2)
602             ! AI 02.2021 cas iflag_rrtm=1 et 2
603          ELSEIF (iflag_rrtm==1.OR.iflag_rrtm==2) THEN
604             DO kk=1,NSW
605                PALBD_NEW(i,kk)=alb_dif(iof+i,kk)
606                PALBP_NEW(i,kk)=alb_dir(iof+i,kk)
607             ENDDO
608             !
609          ENDIF
610          !albedo SB <<<
611
612          PEMIS(i) = 1.0    ! A REVOIR (MPL)
613          PVIEW(i) = 1.66
614          PPSOL(i) = paprs(iof+i,1)
615          zx_alpha1 = (paprs(iof+i,1)-pplay(iof+i,2))/(pplay(iof+i,1)-pplay(iof+i,2))
616          zx_alpha2 = 1.0 - zx_alpha1
617          PTL(i,1) = t(iof+i,1) * zx_alpha1 + t(iof+i,2) * zx_alpha2
618          PTL(i,KLEV+1) = t(iof+i,KLEV)
619          PDT0(i) = tsol(iof+i) - PTL(i,1)
620       ENDDO
621       DO k = 2, kflev
622          DO i = 1, kdlon
623             PTL(i,k) = (t(iof+i,k)+t(iof+i,k-1))*0.5
624          ENDDO
625       ENDDO
626       DO k = 1, kflev
627          DO i = 1, kdlon
628             PDP(i,k) = paprs(iof+i,k)-paprs(iof+i,k+1)
629             PTAVE(i,k) = t(iof+i,k)
630             PWV(i,k) = MAX (q(iof+i,k), 1.0e-12)
631             PQS(i,k) = PWV(i,k)
632             !       Confert from  column density of ozone in a cell, in kDU, to a mass fraction
633             POZON(i,k, :) = wo(iof+i, k, :) * RG * dobson_u * 1e3 &
634                  / (paprs(iof+i, k) - paprs(iof+i, k+1))
635             !       A activer pour CCMVAL on prend l'ozone impose (MPL 07042010)
636             !       POZON(i,k,:) = wo(i,k,:) 
637             !       print *,'RADLWSW: POZON',k, POZON(i,k,1)
638             PCLDLD(i,k) = cldfra(iof+i,k)*cldemi(iof+i,k)
639             PCLDLU(i,k) = cldfra(iof+i,k)*cldemi(iof+i,k)
640             PCLDSW(i,k) = cldfra(iof+i,k)
641             PTAU(i,1,k) = MAX(cldtaupi(iof+i,k), 1.0e-05)! 1e-12 serait instable
642             PTAU(i,2,k) = MAX(cldtaupi(iof+i,k), 1.0e-05)! pour 32-bit machines
643             POMEGA(i,1,k) = 0.9999 - 5.0e-04 * EXP(-0.5 * PTAU(i,1,k))
644             POMEGA(i,2,k) = 0.9988 - 2.5e-03 * EXP(-0.05 * PTAU(i,2,k))
645             PCG(i,1,k) = 0.865
646             PCG(i,2,k) = 0.910
647             !-
648             ! Introduced for aerosol indirect forcings.
649             ! The following values use the cloud optical thickness calculated from
650             ! present-day aerosol concentrations whereas the quantities without the
651             ! "A" at the end are for pre-industial (natural-only) aerosol concentrations
652             !
653             PTAUA(i,1,k) = MAX(cldtaupd(iof+i,k), 1.0e-05)! 1e-12 serait instable
654             PTAUA(i,2,k) = MAX(cldtaupd(iof+i,k), 1.0e-05)! pour 32-bit machines
655             POMEGAA(i,1,k) = 0.9999 - 5.0e-04 * EXP(-0.5 * PTAUA(i,1,k))
656             POMEGAA(i,2,k) = 0.9988 - 2.5e-03 * EXP(-0.05 * PTAUA(i,2,k))
657          ENDDO
658       ENDDO
659
660       IF (type_trac == 'repr') THEN
661          IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
662             ndimozon = size(wo, 3)
663             CALL RAD_INTERACTIF(POZON,iof,tr_seri,nbtr)
664          END IF
665       ENDIF
666       !
667       DO k = 1, kflev+1
668          DO i = 1, kdlon
669             PPMB(i,k) = paprs(iof+i,k)/100.0
670          ENDDO
671       ENDDO
672       !
673       ! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6
674       DO kk = 1, 6
675          DO k = 1, kflev
676             DO i = 1, kdlon
677                PAER(i,k,kk) = 1.0E-15   ! A REVOIR (MPL)
678             ENDDO
679          ENDDO
680       ENDDO
681       DO k = 1, kflev
682          DO i = 1, kdlon
683             tauaero(i,k,:,1)=tau_aero(iof+i,k,:,1)
684             pizaero(i,k,:,1)=piz_aero(iof+i,k,:,1)
685             cgaero(i,k,:,1) =cg_aero(iof+i,k,:,1)
686             tauaero(i,k,:,2)=tau_aero(iof+i,k,:,2)
687             pizaero(i,k,:,2)=piz_aero(iof+i,k,:,2)
688             cgaero(i,k,:,2) =cg_aero(iof+i,k,:,2)
689          ENDDO
690       ENDDO
691       !
692       !===== iflag_rrtm ================================================
693       !     
694       test_iflag_rrtm: IF (iflag_rrtm == 0) THEN       ! remettre 0 juste pour tester l'ancien rayt via rrtm
695          ! {{{
696          !--- Mise a zero des tableaux output du rayonnement LW-AR4 ----------             
697          DO k = 1, kflev+1
698             DO i = 1, kdlon
699                !     print *,'RADLWSW: boucle mise a zero i k',i,k
700                ZFLUP(i,k)=0.
701                ZFLDN(i,k)=0.
702                ZFLUP0(i,k)=0.
703                ZFLDN0(i,k)=0.
704                ZLWFT0_i(i,k)=0.
705                ZFLUCUP_i(i,k)=0.
706                ZFLUCDWN_i(i,k)=0.
707             ENDDO
708          ENDDO
709          DO k = 1, kflev
710             DO i = 1, kdlon
711                zcool(i,k)=0.
712                zcool_volc(i,k)=0. !NL
713                zcool0(i,k)=0.
714             ENDDO
715          ENDDO
716          DO i = 1, kdlon
717             ztoplw(i)=0.
718             zsollw(i)=0.
719             ztoplw0(i)=0.
720             zsollw0(i)=0.
721             zsollwdown(i)=0.
722             ztoplwad0aero(i) = 0.
723             ztoplwadaero(i) = 0.
724          ENDDO
725          ! Old radiation scheme, used for AR4 runs
726          ! average day-night ozone for longwave
727          CALL LW_LMDAR4(&
728               PPMB, PDP,&
729               PPSOL,PDT0,PEMIS,&
730               PTL, PTAVE, PWV, POZON(:, :, 1), PAER,&
731               PCLDLD,PCLDLU,&
732               PVIEW,&
733               zcool, zcool0,&
734               ztoplw,zsollw,ztoplw0,zsollw0,&
735               zsollwdown,&
736               ZFLUP, ZFLDN, ZFLUP0,ZFLDN0)
737          !----- Mise a zero des tableaux output du rayonnement SW-AR4
738          DO k = 1, kflev+1
739             DO i = 1, kdlon
740                ZFSUP(i,k)=0.
741                ZFSDN(i,k)=0.
742                ZFSUP0(i,k)=0.
743                ZFSDN0(i,k)=0.
744                ZFSUPC0(i,k)=0.
745                ZFSDNC0(i,k)=0.
746                ZFLUPC0(i,k)=0.
747                ZFLDNC0(i,k)=0.
748                ZSWFT0_i(i,k)=0.
749                ZFCUP_i(i,k)=0.
750                ZFCDWN_i(i,k)=0.
751                ZFCCUP_i(i,k)=0.
752                ZFCCDWN_i(i,k)=0.
753                ZFLCCUP_i(i,k)=0.
754                ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
755                zswadaero(i,k)=0. !--NL
756             ENDDO
757          ENDDO
758          DO k = 1, kflev
759             DO i = 1, kdlon
760                zheat(i,k)=0.
761                zheat_volc(i,k)=0.
762                zheat0(i,k)=0.
763             ENDDO
764          ENDDO
765          DO i = 1, kdlon
766             zalbpla(i)=0.
767             ztopsw(i)=0.
768             zsolsw(i)=0.
769             ztopsw0(i)=0.
770             zsolsw0(i)=0.
771             ztopswadaero(i)=0.
772             zsolswadaero(i)=0.
773             ztopswaiaero(i)=0.
774             zsolswaiaero(i)=0.
775          ENDDO
776
777          !--fraction of diffuse radiation in surface SW downward radiation
778          !--not computed with old radiation scheme
779          zsolswfdiff(:) = -999.999
780
781          !     print *,'Avant SW_LMDAR4: PSCT zrmu0 zfract',PSCT, zrmu0, zfract
782          ! daylight ozone, if we have it, for short wave
783          CALL SW_AEROAR4(PSCT, zrmu0, zfract,&
784               PPMB, PDP,&
785               PPSOL, PALBD, PALBP,&
786               PTAVE, PWV, PQS, POZON(:, :, size(wo, 3)), PAER,&
787               PCLDSW, PTAU, POMEGA, PCG,&
788               zheat, zheat0,&
789               zalbpla,ztopsw,zsolsw,ztopsw0,zsolsw0,&
790               ZFSUP,ZFSDN,ZFSUP0,ZFSDN0,&
791               tauaero, pizaero, cgaero, &
792               PTAUA, POMEGAA,&
793               ztopswadaero,zsolswadaero,&
794               ztopswad0aero,zsolswad0aero,&
795               ztopswaiaero,zsolswaiaero, &
796               ztopsw_aero,ztopsw0_aero,&
797               zsolsw_aero,zsolsw0_aero,&
798               ztopswcf_aero,zsolswcf_aero, &
799               ok_ade, ok_aie, flag_aerosol,flag_aerosol_strat)
800
801          ZSWFT0_i(:,:) = ZFSDN0(:,:)-ZFSUP0(:,:)
802          ZLWFT0_i(:,:) =-ZFLDN0(:,:)-ZFLUP0(:,:)
803
804          DO i=1,kdlon
805             DO k=1,kflev+1
806                lwdn0 ( iof+i,k)   = ZFLDN0 ( i,k)
807                lwdn  ( iof+i,k)   = ZFLDN  ( i,k)
808                lwup0 ( iof+i,k)   = ZFLUP0 ( i,k)
809                lwup  ( iof+i,k)   = ZFLUP  ( i,k)
810                swdn0 ( iof+i,k)   = ZFSDN0 ( i,k)
811                swdn  ( iof+i,k)   = ZFSDN  ( i,k)
812                swup0 ( iof+i,k)   = ZFSUP0 ( i,k)
813                swup  ( iof+i,k)   = ZFSUP  ( i,k)
814             ENDDO
815          ENDDO
816          ! }}}
817       ELSE IF (iflag_rrtm == 1) then test_iflag_rrtm
818#ifdef CPP_RRTM
819          !      if (prt_level.gt.10)write(lunout,*)'CPP_RRTM=.T.'
820          !===== iflag_rrtm=1, on passe dans SW via RECMWFL ===============
821
822          DO k = 1, kflev+1
823             DO i = 1, kdlon
824                ZEMTD_i(i,k)=0.
825                ZEMTU_i(i,k)=0.
826                ZTRSO_i(i,k)=0.
827                ZTH_i(i,k)=0.
828                ZLWFT_i(i,k)=0.
829                ZSWFT_i(i,k)=0.
830                ZFLUX_i(i,1,k)=0.
831                ZFLUX_i(i,2,k)=0.
832                ZFLUC_i(i,1,k)=0.
833                ZFLUC_i(i,2,k)=0.
834                ZFSDWN_i(i,k)=0.
835                ZFCDWN_i(i,k)=0.
836                ZFCCDWN_i(i,k)=0.
837                ZFSUP_i(i,k)=0.
838                ZFCUP_i(i,k)=0.
839                ZFCCUP_i(i,k)=0.
840                ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
841                ZFLCCUP_i(i,k)=0.
842             ENDDO
843          ENDDO
844          !
845          !--OB
846          !--aerosol TOT  - anthropogenic+natural - index 2
847          !--aerosol NAT  - natural only          - index 1
848          !
849          DO i = 1, kdlon
850             DO k = 1, kflev
851                DO kk=1, NSW
852                   !
853                   PTAU_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
854                   PPIZA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
855                   PCGA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
856                   !
857                   PTAU_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
858                   PPIZA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
859                   PCGA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
860                   !
861                ENDDO
862             ENDDO
863          ENDDO
864          !-end OB
865          !
866          !--C. Kleinschmitt
867          !--aerosol TOT  - anthropogenic+natural - index 2
868          !--aerosol NAT  - natural only          - index 1
869          !
870          DO i = 1, kdlon
871             DO k = 1, kflev
872                DO kk=1, NLW
873                   !
874                   PTAU_LW_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,2,kk)
875                   PTAU_LW_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,1,kk)
876                   !
877                ENDDO
878             ENDDO
879          ENDDO
880          !-end C. Kleinschmitt
881          !     
882          DO i = 1, kdlon
883             ZCTRSO(i,1)=0.
884             ZCTRSO(i,2)=0.
885             ZCEMTR(i,1)=0.
886             ZCEMTR(i,2)=0.
887             ZTRSOD(i)=0.
888             ZLWFC(i,1)=0.
889             ZLWFC(i,2)=0.
890             ZSWFC(i,1)=0.
891             ZSWFC(i,2)=0.
892             PFSDNN(i)=0.
893             PFSDNV(i)=0.
894             DO kk = 1, NSW
895                PSFSWDIR(i,kk)=0.
896                PSFSWDIF(i,kk)=0.
897             ENDDO
898          ENDDO
899          !----- Fin des mises a zero des tableaux output de RECMWF -------------------             
900          !        GEMU(1:klon)=sin(rlatd(1:klon))
901          ! On met les donnees dans l'ordre des niveaux arpege
902          paprs_i(:,1)=paprs(:,klev+1)
903          DO k=1,klev
904             paprs_i(1:klon,k+1) =paprs(1:klon,klev+1-k)
905             pplay_i(1:klon,k)   =pplay(1:klon,klev+1-k)
906             cldfra_i(1:klon,k)  =cldfra(1:klon,klev+1-k)
907             PDP_i(1:klon,k)     =PDP(1:klon,klev+1-k)
908             t_i(1:klon,k)       =t(1:klon,klev+1-k)
909             q_i(1:klon,k)       =q(1:klon,klev+1-k)
910             qsat_i(1:klon,k)    =qsat(1:klon,klev+1-k)
911             flwc_i(1:klon,k)    =flwc(1:klon,klev+1-k)
912             fiwc_i(1:klon,k)    =fiwc(1:klon,klev+1-k)
913             ref_liq_i(1:klon,k) =ref_liq(1:klon,klev+1-k)
914             ref_ice_i(1:klon,k) =ref_ice(1:klon,klev+1-k)
915             !-OB
916             ref_liq_pi_i(1:klon,k) =ref_liq_pi(1:klon,klev+1-k)
917             ref_ice_pi_i(1:klon,k) =ref_ice_pi(1:klon,klev+1-k)
918          ENDDO
919          DO k=1,kflev
920             POZON_i(1:klon,k,:)=POZON(1:klon,kflev+1-k,:)
921             !            POZON_i(1:klon,k)=POZON(1:klon,k)         ! on laisse 1=sol et klev=top
922             !          print *,'Juste avant RECMWFL: k tsol temp',k,tsol,t(1,k)
923             ! Modif MPL 6.01.09 avec RRTM, on passe de 5 a 6     
924             DO i=1,6
925                PAER_i(1:klon,k,i)=PAER(1:klon,kflev+1-k,i)
926             ENDDO
927          ENDDO
928
929          !       print *,'RADLWSW: avant RECMWFL, RI0,rmu0=',solaire,rmu0
930
931          !  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
932          ! La version ARPEGE1D utilise differentes valeurs de la constante
933          ! solaire suivant le rayonnement utilise.
934          ! A controler ...
935          ! SOLAR FLUX AT THE TOP (/YOMPHY3/)
936          ! introduce season correction
937          !--------------------------------------
938          ! RII0 = RIP0
939          ! IF(LRAYFM)
940          ! RII0 = RIP0M   ! =rip0m if Morcrette non-each time step call.
941          ! IF(LRAYFM15)
942          ! RII0 = RIP0M15 ! =rip0m if Morcrette non-each time step call.
943          RII0=solaire/zdist/zdist
944          !  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
945          ! Ancien appel a RECMWF (celui du cy25)
946          !        CALL RECMWF (ist , iend, klon , ktdia , klev   , kmode ,
947          !    s   PALBD    , PALBP   , paprs_i , pplay_i , RCO2   , cldfra_i,
948          !    s   POZON_i  , PAER_i  , PDP_i   , PEMIS   , GEMU   , rmu0,
949          !    s    q_i     , qsat_i  , fiwc_i  , flwc_i  , zmasq  , t_i  ,tsol,
950          !    s   ZEMTD_i  , ZEMTU_i , ZTRSO_i ,
951          !    s   ZTH_i    , ZCTRSO  , ZCEMTR  , ZTRSOD  ,
952          !    s   ZLWFC    , ZLWFT_i , ZSWFC   , ZSWFT_i ,
953          !    s   ZFLUX_i  , ZFLUC_i , ZFSDWN_i, ZFSUP_i , ZFCDWN_i,ZFCUP_i)
954          !    s   'RECMWF ')
955          !
956          IF (lldebug) THEN
957             CALL writefield_phy('paprs_i',paprs_i,klev+1)
958             CALL writefield_phy('pplay_i',pplay_i,klev)
959             CALL writefield_phy('cldfra_i',cldfra_i,klev)
960             CALL writefield_phy('pozon_i',POZON_i,klev)
961             CALL writefield_phy('paer_i',PAER_i,klev)
962             CALL writefield_phy('pdp_i',PDP_i,klev)
963             CALL writefield_phy('q_i',q_i,klev)
964             CALL writefield_phy('qsat_i',qsat_i,klev)
965             CALL writefield_phy('fiwc_i',fiwc_i,klev)
966             CALL writefield_phy('flwc_i',flwc_i,klev)
967             CALL writefield_phy('t_i',t_i,klev)
968             CALL writefield_phy('palbd_new',PALBD_NEW,NSW)
969             CALL writefield_phy('palbp_new',PALBP_NEW,NSW)
970          ENDIF
971
972          ! Nouvel appel a RECMWF (celui du cy32t0)
973          CALL RECMWF_AERO (ist , iend, klon , ktdia  , klev   , kmode ,&
974               PALBD_NEW,PALBP_NEW, paprs_i , pplay_i , RCO2   , cldfra_i,&
975               POZON_i  , PAER_i  , PDP_i   , PEMIS   , rmu0   ,&
976               q_i     , qsat_i  , fiwc_i  , flwc_i  , zmasq  , t_i  ,tsol,&
977               ref_liq_i, ref_ice_i, &
978               ref_liq_pi_i, ref_ice_pi_i, &   ! rajoute par OB pour diagnostiquer effet indirect
979               ZEMTD_i  , ZEMTU_i , ZTRSO_i ,&
980               ZTH_i    , ZCTRSO  , ZCEMTR  , ZTRSOD  ,&
981               ZLWFC    , ZLWFT_i , ZSWFC   , ZSWFT_i ,&
982               PSFSWDIR , PSFSWDIF, PFSDNN  , PFSDNV  ,&
983               PPIZA_TOT, PCGA_TOT,PTAU_TOT,&
984               PPIZA_NAT, PCGA_NAT,PTAU_NAT,           &  ! rajoute par OB pour diagnostiquer effet direct
985               PTAU_LW_TOT, PTAU_LW_NAT,               &  ! rajoute par C. Kleinschmitt
986               ZFLUX_i  , ZFLUC_i ,&
987               ZTOAB_i   , ZTOACB_i, &                    ! FC flux spectraux TOA
988               ZFSDWN_i , ZFSUP_i , ZFCDWN_i, ZFCUP_i, ZFCCDWN_i, ZFCCUP_i, ZFLCCDWN_i, ZFLCCUP_i, &
989               ZTOPSWADAERO,ZSOLSWADAERO,&  ! rajoute par OB pour diagnostics
990               ZTOPSWAD0AERO,ZSOLSWAD0AERO,&
991               ZTOPSWAIAERO,ZSOLSWAIAERO, &
992               ZTOPSWCF_AERO,ZSOLSWCF_AERO, &
993               ZSWADAERO, & !--NL
994               ZTOPLWADAERO,ZSOLLWADAERO,&  ! rajoute par C. Kleinscmitt pour LW diagnostics
995               ZTOPLWAD0AERO,ZSOLLWAD0AERO,&
996               ZTOPLWAIAERO,ZSOLLWAIAERO, &
997               ZLWADAERO, & !--NL
998               volmip_solsw, flag_volc_surfstrat, & !--VOLMIP
999               ok_ade, ok_aie, ok_volcan, flag_aerosol,flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback) ! flags aerosols
1000
1001          !   write(*,*)  ' apres recmwf_aero '
1002          !   write(*,*) 'ok_ade, ok_aie, ok_volcan, flag_aerosol,flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback)'
1003          !   write(*,*)  ok_ade, ok_aie, ok_volcan, flag_aerosol,flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback
1004          !--OB diagnostics
1005          ! & PTOPSWAIAERO,PSOLSWAIAERO,&
1006          ! & PTOPSWCFAERO,PSOLSWCFAERO,&
1007          ! & PSWADAERO,& !--NL
1008          !--LW diagnostics CK
1009          ! & PTOPLWADAERO,PSOLLWADAERO,&
1010          ! & PTOPLWAD0AERO,PSOLLWAD0AERO,&
1011          ! & PTOPLWAIAERO,PSOLLWAIAERO,&
1012          ! & PLWADAERO,& !--NL
1013          !..end
1014          ! & ok_ade, ok_aie, ok_volcan, flag_aerosol,flag_aerosol_strat,&
1015          ! & flag_aer_feedback)
1016
1017
1018          !        print *,'RADLWSW: apres RECMWF'
1019          IF (lldebug) THEN
1020             CALL writefield_phy('zemtd_i',ZEMTD_i,klev+1)
1021             CALL writefield_phy('zemtu_i',ZEMTU_i,klev+1)
1022             CALL writefield_phy('ztrso_i',ZTRSO_i,klev+1)
1023             CALL writefield_phy('zth_i',ZTH_i,klev+1)
1024             CALL writefield_phy('zctrso',ZCTRSO,2)
1025             CALL writefield_phy('zcemtr',ZCEMTR,2)
1026             CALL writefield_phy('ztrsod',ZTRSOD,1)
1027             CALL writefield_phy('zlwfc',ZLWFC,2)
1028             CALL writefield_phy('zlwft_i',ZLWFT_i,klev+1)
1029             CALL writefield_phy('zswfc',ZSWFC,2)
1030             CALL writefield_phy('zswft_i',ZSWFT_i,klev+1)
1031             CALL writefield_phy('psfswdir',PSFSWDIR,6)
1032             CALL writefield_phy('psfswdif',PSFSWDIF,6)
1033             CALL writefield_phy('pfsdnn',PFSDNN,1)
1034             CALL writefield_phy('pfsdnv',PFSDNV,1)
1035             CALL writefield_phy('ppiza_dst',PPIZA_TOT,klev)
1036             CALL writefield_phy('pcga_dst',PCGA_TOT,klev)
1037             CALL writefield_phy('ptaurel_dst',PTAU_TOT,klev)
1038             CALL writefield_phy('zflux_i',ZFLUX_i,klev+1)
1039             CALL writefield_phy('zfluc_i',ZFLUC_i,klev+1)
1040             CALL writefield_phy('zfsdwn_i',ZFSDWN_i,klev+1)
1041             CALL writefield_phy('zfsup_i',ZFSUP_i,klev+1)
1042             CALL writefield_phy('zfcdwn_i',ZFCDWN_i,klev+1)
1043             CALL writefield_phy('zfcup_i',ZFCUP_i,klev+1)
1044          ENDIF
1045
1046          ! ---------
1047          ! ---------
1048          ! On retablit l'ordre des niveaux lmd pour les tableaux de sortie
1049          ! D autre part, on multiplie les resultats SW par fract pour etre coherent
1050          ! avec l ancien rayonnement AR4. Si nuit, fract=0 donc pas de
1051          ! rayonnement SW. (MPL 260609)
1052          DO k=0,klev
1053             DO i=1,klon
1054                ZEMTD(i,k+1)  = ZEMTD_i(i,k+1)
1055                ZEMTU(i,k+1)  = ZEMTU_i(i,k+1)
1056                ZTRSO(i,k+1)  = ZTRSO_i(i,k+1)
1057                ZTH(i,k+1)    = ZTH_i(i,k+1)
1058                !        ZLWFT(i,k+1)  = ZLWFT_i(i,klev+1-k)
1059                !        ZSWFT(i,k+1)  = ZSWFT_i(i,klev+1-k)
1060                ZFLUP(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,1,k+1)
1061                ZFLDN(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,2,k+1)
1062                ZFLUP0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,1,k+1)
1063                ZFLDN0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,2,k+1)
1064                ZFSDN(i,k+1)  = ZFSDWN_i(i,k+1)*fract(i)
1065                ZFSDN0(i,k+1) = ZFCDWN_i(i,k+1)*fract(i)
1066                ZFSDNC0(i,k+1)= ZFCCDWN_i(i,k+1)*fract(i)
1067                ZFSUP (i,k+1) = ZFSUP_i(i,k+1)*fract(i)
1068                ZFSUP0(i,k+1) = ZFCUP_i(i,k+1)*fract(i)
1069                ZFSUPC0(i,k+1)= ZFCCUP_i(i,k+1)*fract(i)
1070                ZFLDNC0(i,k+1)= ZFLCCDWN_i(i,k+1)
1071                ZFLUPC0(i,k+1)= ZFLCCUP_i(i,k+1)
1072                IF (ok_volcan) THEN
1073                   ZSWADAERO(i,k+1)=ZSWADAERO(i,k+1)*fract(i) !--NL
1074                ENDIF
1075
1076                !   Nouveau calcul car visiblement ZSWFT et ZSWFC sont nuls dans RRTM cy32
1077                !   en sortie de radlsw.F90 - MPL 7.01.09
1078                ZSWFT(i,k+1)  = (ZFSDWN_i(i,k+1)-ZFSUP_i(i,k+1))*fract(i)
1079                ZSWFT0_i(i,k+1) = (ZFCDWN_i(i,k+1)-ZFCUP_i(i,k+1))*fract(i)
1080                !        WRITE(*,'("FSDN FSUP FCDN FCUP: ",4E12.5)') ZFSDWN_i(i,k+1),&
1081                !        ZFSUP_i(i,k+1),ZFCDWN_i(i,k+1),ZFCUP_i(i,k+1)
1082                ZLWFT(i,k+1) =-ZFLUX_i(i,2,k+1)-ZFLUX_i(i,1,k+1)
1083                ZLWFT0_i(i,k+1)=-ZFLUC_i(i,2,k+1)-ZFLUC_i(i,1,k+1)
1084                !        print *,'FLUX2 FLUX1 FLUC2 FLUC1',ZFLUX_i(i,2,k+1),&
1085                !    & ZFLUX_i(i,1,k+1),ZFLUC_i(i,2,k+1),ZFLUC_i(i,1,k+1)
1086             ENDDO
1087          ENDDO
1088
1089          !--ajout OB
1090          ZTOPSWADAERO(:) =ZTOPSWADAERO(:) *fract(:)
1091          ZSOLSWADAERO(:) =ZSOLSWADAERO(:) *fract(:)
1092          ZTOPSWAD0AERO(:)=ZTOPSWAD0AERO(:)*fract(:)
1093          ZSOLSWAD0AERO(:)=ZSOLSWAD0AERO(:)*fract(:)
1094          ZTOPSWAIAERO(:) =ZTOPSWAIAERO(:) *fract(:)
1095          ZSOLSWAIAERO(:) =ZSOLSWAIAERO(:) *fract(:)
1096          ZTOPSWCF_AERO(:,1)=ZTOPSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1097          ZTOPSWCF_AERO(:,2)=ZTOPSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1098          ZTOPSWCF_AERO(:,3)=ZTOPSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1099          ZSOLSWCF_AERO(:,1)=ZSOLSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1100          ZSOLSWCF_AERO(:,2)=ZSOLSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1101          ZSOLSWCF_AERO(:,3)=ZSOLSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1102
1103          ! ---------
1104          ! ---------
1105          ! On renseigne les champs LMDz, pour avoir la meme chose qu'en sortie de
1106          ! LW_LMDAR4 et SW_LMDAR4
1107
1108          !--fraction of diffuse radiation in surface SW downward radiation
1109          DO i = 1, kdlon
1110             IF (fract(i).GT.0.0) THEN
1111                zdir=SUM(PSFSWDIR(i,:))
1112                zdif=SUM(PSFSWDIF(i,:))
1113                zsolswfdiff(i) = zdif/(zdir+zdif)
1114             ELSE  !--night
1115                zsolswfdiff(i) = 1.0
1116             ENDIF
1117          ENDDO
1118          !
1119          DO i = 1, kdlon
1120             zsolsw(i)    = ZSWFT(i,1)
1121             zsolsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,1)
1122             !        zsolsw0(i)   = ZFSDN0(i,1)     -ZFSUP0(i,1)
1123             ztopsw(i)    = ZSWFT(i,klev+1)
1124             ztopsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,klev+1)
1125             !        ztopsw0(i)   = ZFSDN0(i,klev+1)-ZFSUP0(i,klev+1)
1126             !         
1127             !        zsollw(i)    = ZFLDN(i,1)      -ZFLUP(i,1)
1128             !        zsollw0(i)   = ZFLDN0(i,1)     -ZFLUP0(i,1)
1129             !        ztoplw(i)    = ZFLDN(i,klev+1) -ZFLUP(i,klev+1)
1130             !        ztoplw0(i)   = ZFLDN0(i,klev+1)-ZFLUP0(i,klev+1)
1131             zsollw(i)    = ZLWFT(i,1)
1132             zsollw0(i)   = ZLWFT0_i(i,1)
1133             ztoplw(i)    = ZLWFT(i,klev+1)*(-1)
1134             ztoplw0(i)   = ZLWFT0_i(i,klev+1)*(-1)
1135             !         
1136             IF (fract(i) == 0.) THEN
1137                ! A REVOIR MPL (20090630) ca n a pas de sens quand fract=0
1138                ! pas plus que dans le sw_AR4
1139                zalbpla(i)   = 1.0e+39
1140             ELSE
1141                zalbpla(i)   = ZFSUP(i,klev+1)/ZFSDN(i,klev+1)
1142             ENDIF
1143             ! 5 juin 2015
1144             ! Correction MP bug RRTM
1145             zsollwdown(i)= -1.*ZFLDN(i,1)
1146          ENDDO
1147          !     print*,'OK2'
1148
1149          !--add VOLMIP (surf cool or strat heat activate)
1150          IF (flag_volc_surfstrat > 0) THEN
1151             DO i = 1, kdlon
1152                zsolsw(i)    = volmip_solsw(i)*fract(i)
1153             ENDDO
1154          ENDIF
1155
1156          ! extrait de SW_AR4
1157          !     DO k = 1, KFLEV
1158          !        kpl1 = k+1
1159          !        DO i = 1, KDLON
1160          !           PHEAT(i,k) = -(ZFSUP(i,kpl1)-ZFSUP(i,k)) -(ZFSDN(i,k)-ZFSDN(i,kpl1))
1161          !           PHEAT(i,k) = PHEAT(i,k) * RDAY*RG/RCPD / PDP(i,k)
1162          ! ZLWFT(klon,k),ZSWFT
1163
1164          DO k=1,kflev
1165             DO i=1,kdlon
1166                zheat(i,k)=(ZSWFT(i,k+1)-ZSWFT(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1167                zheat0(i,k)=(ZSWFT0_i(i,k+1)-ZSWFT0_i(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1168                zcool(i,k)=(ZLWFT(i,k)-ZLWFT(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1169                zcool0(i,k)=(ZLWFT0_i(i,k)-ZLWFT0_i(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1170                IF (ok_volcan) THEN
1171                   zheat_volc(i,k)=(ZSWADAERO(i,k+1)-ZSWADAERO(i,k))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1172                   zcool_volc(i,k)=(ZLWADAERO(i,k)-ZLWADAERO(i,k+1))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1173                ENDIF
1174                !          print *,'heat cool heat0 cool0 ',zheat(i,k),zcool(i,k),zheat0(i,k),zcool0(i,k)
1175                !          ZFLUCUP_i(i,k)=ZFLUC_i(i,1,k)
1176                !          ZFLUCDWN_i(i,k)=ZFLUC_i(i,2,k)         
1177             ENDDO
1178          ENDDO
1179                    !FC
1180          DO i=1,kdlon
1181          DO jb = 1, nbands_lw_rrtm !FC
1182          lwtoab(i,jb) = ZTOAB_i(i,jb)
1183          lwtoa0b(i,jb) = ZTOACB_i(i,jb)
1184          ENDDO
1185          ENDDO
1186
1187#else
1188          abort_message="You should compile with -rrtm if running with iflag_rrtm=1"
1189          call abort_physic(modname, abort_message, 1)
1190#endif
1191          !======================================================================
1192          ! AI fev 2021
1193       ELSE IF(iflag_rrtm == 2) THEN test_iflag_rrtm
1194          print*,'Traitement cas iflag_rrtm = ',iflag_rrtm
1195          !    print*,'Mise a zero des flux '
1196#ifdef CPP_ECRAD
1197          DO k = 1, kflev+1
1198             DO i = 1, kdlon
1199                ZEMTD_i(i,k)=0.
1200                ZEMTU_i(i,k)=0.
1201                ZTRSO_i(i,k)=0.
1202                ZTH_i(i,k)=0.
1203                ZLWFT_i(i,k)=0.
1204                ZSWFT_i(i,k)=0.
1205                ZFLUX_i(i,1,k)=0.
1206                ZFLUX_i(i,2,k)=0.
1207                ZFLUC_i(i,1,k)=0.
1208                ZFLUC_i(i,2,k)=0.
1209                ZFSDWN_i(i,k)=0.
1210                ZFCDWN_i(i,k)=0.
1211                ZFCCDWN_i(i,k)=0.
1212                ZFSUP_i(i,k)=0.
1213                ZFCUP_i(i,k)=0.
1214                ZFCCUP_i(i,k)=0.
1215                ZFLCCDWN_i(i,k)=0.
1216                ZFLCCUP_i(i,k)=0.
1217             ENDDO
1218          ENDDO
1219          !
1220          ! AI ATTENTION Aerosols A REVOIR
1221          DO i = 1, kdlon
1222             DO k = 1, kflev
1223                DO kk= 1, naero_spc
1224                   !      DO kk=1, NSW
1225                   !
1226                   !      PTAU_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
1227                   !      PPIZA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
1228                   !      PCGA_TOT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,2,kk)
1229                   !
1230                   !      PTAU_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
1231                   !      PPIZA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=piz_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
1232                   !      PCGA_NAT(i,kflev+1-k,kk)=cg_aero_sw_rrtm(i,k,1,kk)
1233                   !       ZAEROSOL(i,kflev+1-k,kk)=m_allaer(i,k,kk)
1234                   ZAEROSOL(i,kflev+1-k,kk)=m_allaer(i,k,kk)
1235                   !
1236                ENDDO
1237             ENDDO
1238          ENDDO
1239          !-end OB
1240          !
1241          !      DO i = 1, kdlon
1242          !      DO k = 1, kflev
1243          !      DO kk=1, NLW
1244          !
1245          !      PTAU_LW_TOT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,2,kk)
1246          !      PTAU_LW_NAT(i,kflev+1-k,kk)=tau_aero_lw_rrtm(i,k,1,kk)
1247          !
1248          !      ENDDO
1249          !      ENDDO
1250          !      ENDDO
1251          !-end C. Kleinschmitt
1252          !     
1253          DO i = 1, kdlon
1254             ZCTRSO(i,1)=0.
1255             ZCTRSO(i,2)=0.
1256             ZCEMTR(i,1)=0.
1257             ZCEMTR(i,2)=0.
1258             ZTRSOD(i)=0.
1259             ZLWFC(i,1)=0.
1260             ZLWFC(i,2)=0.
1261             ZSWFC(i,1)=0.
1262             ZSWFC(i,2)=0.
1263             PFSDNN(i)=0.
1264             PFSDNV(i)=0.
1265             DO kk = 1, NSW
1266                PSFSWDIR(i,kk)=0.
1267                PSFSWDIF(i,kk)=0.
1268             ENDDO
1269          ENDDO
1270          !----- Fin des mises a zero des tableaux output -------------------             
1271
1272          ! On met les donnees dans l'ordre des niveaux ecrad
1273          !         print*,'On inverse sur la verticale '
1274          paprs_i(:,1)=paprs(:,klev+1)
1275          DO k=1,klev
1276             paprs_i(1:klon,k+1) =paprs(1:klon,klev+1-k)
1277             pplay_i(1:klon,k)   =pplay(1:klon,klev+1-k)
1278             cldfra_i(1:klon,k)  =cldfra(1:klon,klev+1-k)
1279             PDP_i(1:klon,k)     =PDP(1:klon,klev+1-k)
1280             t_i(1:klon,k)       =t(1:klon,klev+1-k)
1281             q_i(1:klon,k)       =q(1:klon,klev+1-k)
1282             qsat_i(1:klon,k)    =qsat(1:klon,klev+1-k)
1283             flwc_i(1:klon,k)    =flwc(1:klon,klev+1-k)
1284             fiwc_i(1:klon,k)    =fiwc(1:klon,klev+1-k)
1285             ref_liq_i(1:klon,k) =ref_liq(1:klon,klev+1-k)*1.0e-6
1286             ref_ice_i(1:klon,k) =ref_ice(1:klon,klev+1-k)*1.0e-6
1287             !-OB
1288             ref_liq_pi_i(1:klon,k) =ref_liq_pi(1:klon,klev+1-k)
1289             ref_ice_pi_i(1:klon,k) =ref_ice_pi(1:klon,klev+1-k)
1290          ENDDO
1291          DO k=1,kflev
1292             POZON_i(1:klon,k,:)=POZON(1:klon,kflev+1-k,:)
1293             !            ZO3_DP_i(1:klon,k)=ZO3_DP(1:klon,kflev+1-k)
1294             !            DO i=1,6
1295             PAER_i(1:klon,k,:)=PAER(1:klon,kflev+1-k,:)
1296             !            ENDDO
1297          ENDDO
1298
1299          ! AI 11.2021
1300          ! Calcul de ZTH_i (temp aux interfaces 1:klev+1)
1301          ! IFS currently sets the half-level temperature at the surface to be
1302          ! equal to the skin temperature. The radiation scheme takes as input
1303          ! only the half-level temperatures and assumes the Planck function to
1304          ! vary linearly in optical depth between half levels. In the lowest
1305          ! atmospheric layer, where the atmospheric temperature can be much
1306          ! cooler than the skin temperature, this can lead to significant
1307          ! differences between the effective temperature of this lowest layer
1308          ! and the true value in the model.
1309          ! We may approximate the temperature profile in the lowest model level
1310          ! as piecewise linear between the top of the layer T[k-1/2], the
1311          ! centre of the layer T[k] and the base of the layer Tskin.  The mean
1312          ! temperature of the layer is then 0.25*T[k-1/2] + 0.5*T[k] +
1313          ! 0.25*Tskin, which can be achieved by setting the atmospheric
1314          ! temperature at the half-level corresponding to the surface as
1315          ! follows:
1316          ! AI ATTENTION fais dans interface radlw
1317          !thermodynamics%temperature_hl(KIDIA:KFDIA,KLEV+1) &
1318          !     &  = PTEMPERATURE(KIDIA:KFDIA,KLEV) &
1319          !     &  + 0.5_JPRB * (PTEMPERATURE_H(KIDIA:KFDIA,KLEV+1) &
1320          !     &               -PTEMPERATURE_H(KIDIA:KFDIA,KLEV))
1321
1322          DO K=2,KLEV
1323             DO i = 1, kdlon
1324                ZTH_i(i,K)=&
1325                     & (t_i(i,K-1)*pplay_i(i,K-1)*(pplay_i(i,K)-paprs_i(i,K))&
1326                     & +t_i(i,K)*pplay_i(i,K)*(paprs_i(i,K)-pplay_i(i,K-1)))&
1327                     & *(1.0/(paprs_i(i,K)*(pplay_i(i,K)-pplay_i(i,K-1))))
1328             ENDDO
1329          ENDDO
1330          DO i = 1, kdlon
1331             ! Sommet
1332             ZTH_i(i,1)=t_i(i,1)-pplay_i(i,1)*(t_i(i,1)-ZTH_i(i,2))&
1333                  & /(pplay_i(i,1)-paprs_i(i,2))
1334             ! Vers le sol
1335             ZTH_i(i,KLEV+1)=t_i(i,KLEV) + 0.5 * &
1336                  (tsol(i) - ZTH_i(i,KLEV))
1337          ENDDO
1338
1339
1340          print *,'RADLWSW: avant RADIATION_SCHEME '
1341
1342          ! AI mars 2022
1343          SOLARIRAD = solaire/zdist/zdist
1344          ! diagnos pour la comparaison a la version offline
1345          ! - Gas en VMR pour offline et MMR pour online
1346          ! - on utilise pour solarirrad une valeur constante
1347          if (lldebug_for_offline) then
1348             SOLARIRAD = 1366.0896
1349             ZCH4_off = CH4_ppb*1e-9
1350             ZN2O_off = N2O_ppb*1e-9
1351             ZNO2_off = 0.0
1352             ZCFC11_off = CFC11_ppt*1e-12
1353             ZCFC12_off = CFC12_ppt*1e-12
1354             ZHCFC22_off = 0.0
1355             ZCCL4_off = 0.0
1356             ZO2_off = 0.0
1357             ZCO2_off = co2_ppm*1e-6
1358
1359             CALL writefield_phy('rmu0',rmu0,1)
1360             CALL writefield_phy('tsol',tsol,1)
1361             CALL writefield_phy('emissiv_out',ZEMIS,1)
1362             CALL writefield_phy('paprs_i',paprs_i,klev+1)
1363             CALL writefield_phy('ZTH_i',ZTH_i,klev+1)
1364             CALL writefield_phy('cldfra_i',cldfra_i,klev)
1365             CALL writefield_phy('q_i',q_i,klev)
1366             CALL writefield_phy('fiwc_i',fiwc_i,klev)
1367             CALL writefield_phy('flwc_i',flwc_i,klev)
1368             CALL writefield_phy('palbd_new',PALBD_NEW,NSW)
1369             CALL writefield_phy('palbp_new',PALBP_NEW,NSW)
1370             CALL writefield_phy('POZON',POZON_i(:,:,1),klev)
1371             CALL writefield_phy('ZCO2',ZCO2_off,klev)
1372             CALL writefield_phy('ZCH4',ZCH4_off,klev)
1373             CALL writefield_phy('ZN2O',ZN2O_off,klev)
1374             CALL writefield_phy('ZO2',ZO2_off,klev)
1375             CALL writefield_phy('ZNO2',ZNO2_off,klev)
1376             CALL writefield_phy('ZCFC11',ZCFC11_off,klev)
1377             CALL writefield_phy('ZCFC12',ZCFC12_off,klev)
1378             CALL writefield_phy('ZHCFC22',ZHCFC22_off,klev)
1379             CALL writefield_phy('ZCCL4',ZCCL4_off,klev)
1380             CALL writefield_phy('ref_liq_i',ref_liq_i,klev)
1381             CALL writefield_phy('ref_ice_i',ref_ice_i,klev)
1382          endif
1383          ! lldebug_for_offline
1384
1385          if (namelist_ecrad_file.eq.'namelist_ecrad') then
1386             print*,' 1er apell Ecrad : ok_3Deffect, namelist_ecrad_file = ', &
1387                  ok_3Deffect, namelist_ecrad_file   
1388             CALL RADIATION_SCHEME &
1389                  & (ist, iend, klon, klev, naero_spc, NSW, &
1390                  & namelist_ecrad_file, ok_3Deffect, &
1391                  & debut, ok_volcan, flag_aerosol_strat, &
1392                  & day_cur, current_time, &
1393                                !       Cste solaire/(d_Terre-Soleil)**2
1394                  & SOLARIRAD, &
1395                                !       Cos(angle zin), temp sol             
1396                  & rmu0, tsol, &
1397                                !       Albedo diffuse et directe
1398                  & PALBD_NEW,PALBP_NEW, &   
1399                                !       Emessivite : PEMIS_WINDOW (???), &
1400                  & ZEMIS, ZEMISW, &
1401                                !       longitude(rad), sin(latitude), PMASQ_ ???
1402                  & ZGELAM, ZGEMU, &
1403                                !       Temp et pres aux interf, vapeur eau, Satur spec humid
1404                  & paprs_i, ZTH_i, q_i, qsat_i, &
1405                                !       Gas
1406                  & ZCO2, ZCH4, ZN2O, ZNO2, ZCFC11, ZCFC12, ZHCFC22, &
1407                  & ZCCL4, POZON_i(:,:,1), ZO2, &
1408                                !       nuages :
1409                  & cldfra_i, flwc_i, fiwc_i, ZQ_SNOW, &
1410                                !       rayons effectifs des gouttelettes             
1411                  & ref_liq_i, ref_ice_i, &
1412                                !       aerosols
1413                  & ZAEROSOL_OLD, ZAEROSOL, &
1414                                ! Outputs
1415                                !       Net flux :
1416                  & ZSWFT_i, ZLWFT_i, ZSWFT0_ii, ZLWFT0_ii, &
1417                                !       DWN flux :
1418                  & ZFSDWN_i, ZFLUX_i(:,2,:), ZFCDWN_i, ZFLUC_i(:,2,:), &
1419                                !       UP flux :
1420                  & ZFSUP_i, ZFLUX_i(:,1,:), ZFCUP_i, ZFLUC_i(:,1,:), &
1421                                !       Surf Direct flux : ATTENTION
1422                  & ZFLUX_DIR_i, ZFLUX_DIR_CLEAR_i, ZFLUX_DIR_INTO_SUN, &
1423                                !       UV and para flux
1424                  & ZFLUX_UV, ZFLUX_PAR, ZFLUX_PAR_CLEAR, &
1425                                !      & ZFLUX_SW_DN_TOA,
1426                  & ZEMIS_OUT, ZLWDERIVATIVE, &
1427                  & PSFSWDIF, PSFSWDIR, &
1428                  & cloud_cover_sw)
1429          else
1430             print*,' 2e apell Ecrad : ok_3Deffect, namelist_ecrad_file = ', &
1431                  ok_3Deffect, namelist_ecrad_file       
1432             CALL RADIATION_SCHEME_S2 &
1433                  & (ist, iend, klon, klev, naero_grp, NSW, &
1434                  & namelist_ecrad_file, ok_3Deffect, &
1435                  & debut, ok_volcan, flag_aerosol_strat, &
1436                  & day_cur, current_time, &
1437                                !       Cste solaire/(d_Terre-Soleil)**2
1438                  & SOLARIRAD, &
1439                                !       Cos(angle zin), temp sol             
1440                  & rmu0, tsol, &
1441                                !       Albedo diffuse et directe
1442                  & PALBD_NEW,PALBP_NEW, &
1443                                !       Emessivite : PEMIS_WINDOW (???), &
1444                  & ZEMIS, ZEMISW, &
1445                                !       longitude(rad), sin(latitude), PMASQ_ ???
1446                  & ZGELAM, ZGEMU, &
1447                                !       Temp et pres aux interf, vapeur eau, Satur spec humid
1448                  & paprs_i, ZTH_i, q_i, qsat_i, &
1449                                !       Gas
1450                  & ZCO2, ZCH4, ZN2O, ZNO2, ZCFC11, ZCFC12, ZHCFC22, &
1451                  & ZCCL4, POZON_i(:,:,1), ZO2, &
1452                                !       nuages :
1453                  & cldfra_i, flwc_i, fiwc_i, ZQ_SNOW, &
1454                                !       rayons effectifs des gouttelettes             
1455                  & ref_liq_i, ref_ice_i, &
1456                                !       aerosols
1457                  & ZAEROSOL_OLD, ZAEROSOL, &
1458                                ! Outputs
1459                                !       Net flux :
1460                  & ZSWFT_i, ZLWFT_i, ZSWFT0_ii, ZLWFT0_ii, &
1461                                !       DWN flux :
1462                  & ZFSDWN_i, ZFLUX_i(:,2,:), ZFCDWN_i, ZFLUC_i(:,2,:), &
1463                                !       UP flux :
1464                  & ZFSUP_i, ZFLUX_i(:,1,:), ZFCUP_i, ZFLUC_i(:,1,:), &
1465                                !       Surf Direct flux : ATTENTION
1466                  & ZFLUX_DIR_i, ZFLUX_DIR_CLEAR_i, ZFLUX_DIR_INTO_SUN, &
1467                                !       UV and para flux
1468                  & ZFLUX_UV, ZFLUX_PAR, ZFLUX_PAR_CLEAR, &
1469                                !      & ZFLUX_SW_DN_TOA,
1470                  & ZEMIS_OUT, ZLWDERIVATIVE, &
1471                  & PSFSWDIF, PSFSWDIR, &
1472                  & cloud_cover_sw)
1473          endif
1474
1475
1476          print *,'========= RADLWSW: apres RADIATION_SCHEME ==================== '
1477
1478          if (lldebug_for_offline) then
1479             CALL writefield_phy('FLUX_LW',ZLWFT_i,klev+1)
1480             CALL writefield_phy('FLUX_LW_CLEAR',ZLWFT0_ii,klev+1)
1481             CALL writefield_phy('FLUX_SW',ZSWFT_i,klev+1)
1482             CALL writefield_phy('FLUX_SW_CLEAR',ZSWFT0_ii,klev+1)
1483             CALL writefield_phy('FLUX_DN_SW',ZFSDWN_i,klev+1)
1484             CALL writefield_phy('FLUX_DN_LW',ZFLUX_i(:,2,:),klev+1)
1485             CALL writefield_phy('FLUX_DN_SW_CLEAR',ZFCDWN_i,klev+1)
1486             CALL writefield_phy('FLUX_DN_LW_CLEAR',ZFLUC_i(:,2,:),klev+1)
1487             CALL writefield_phy('PSFSWDIR',PSFSWDIR,6)
1488             CALL writefield_phy('PSFSWDIF',PSFSWDIF,6)
1489             CALL writefield_phy('FLUX_UP_LW',ZFLUX_i(:,1,:),klev+1)
1490             CALL writefield_phy('FLUX_UP_LW_CLEAR',ZFLUC_i(:,1,:),klev+1)
1491             CALL writefield_phy('FLUX_UP_SW',ZFSUP_i,klev+1)
1492             CALL writefield_phy('FLUX_UP_SW_CLEAR',ZFCUP_i,klev+1)
1493          endif
1494
1495          ! ---------
1496          ! On retablit l'ordre des niveaux lmd pour les tableaux de sortie
1497          ! D autre part, on multiplie les resultats SW par fract pour etre coherent
1498          ! avec l ancien rayonnement AR4. Si nuit, fract=0 donc pas de
1499          ! rayonnement SW. (MPL 260609)
1500          print*,'On retablit l ordre des niveaux verticaux pour LMDZ'
1501          print*,'On multiplie les flux SW par fract et LW dwn par -1'
1502          DO k=0,klev
1503             DO i=1,klon
1504                ZEMTD(i,k+1)  = ZEMTD_i(i,klev+1-k)
1505                ZEMTU(i,k+1)  = ZEMTU_i(i,klev+1-k)
1506                ZTRSO(i,k+1)  = ZTRSO_i(i,klev+1-k)
1507                !         ZTH(i,k+1)    = ZTH_i(i,klev+1-k)
1508                ! AI ATTENTION
1509                ZLWFT(i,k+1)  = ZLWFT_i(i,klev+1-k)
1510                ZSWFT(i,k+1)  = ZSWFT_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1511                ZSWFT0_i(i,k+1) = ZSWFT0_ii(i,klev+1-k)*fract(i)
1512                ZLWFT0_i(i,k+1) = ZLWFT0_ii(i,klev+1-k)
1513                !
1514                ZFLUP(i,k+1)  = ZFLUX_i(i,1,klev+1-k)
1515                ZFLDN(i,k+1)  = -1.*ZFLUX_i(i,2,klev+1-k)
1516                ZFLUP0(i,k+1) = ZFLUC_i(i,1,klev+1-k)
1517                ZFLDN0(i,k+1) = -1.*ZFLUC_i(i,2,klev+1-k)
1518                ZFSDN(i,k+1)  = ZFSDWN_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1519                ZFSDN0(i,k+1) = ZFCDWN_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1520                ZFSDNC0(i,k+1)= ZFCCDWN_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1521                ZFSUP (i,k+1) = ZFSUP_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1522                ZFSUP0(i,k+1) = ZFCUP_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1523                ZFSUPC0(i,k+1)= ZFCCUP_i(i,klev+1-k)*fract(i)
1524                ZFLDNC0(i,k+1)= -1.*ZFLCCDWN_i(i,klev+1-k)
1525                ZFLUPC0(i,k+1)= ZFLCCUP_i(i,klev+1-k)
1526                ! Direct flux
1527                ZFLUX_DIR(i,k+1) = ZFLUX_DIR_i(i,klev+1-k)
1528                ZFLUX_DIR_CLEAR  = ZFLUX_DIR_CLEAR_i(i,klev+1-k)
1529                IF (ok_volcan) THEN
1530                   ZSWADAERO(i,k+1)=ZSWADAERO(i,klev+1-k)*fract(i) !--NL
1531                ENDIF
1532
1533                !   Nouveau calcul car visiblement ZSWFT et ZSWFC sont nuls dans RRTM cy32
1534                !   en sortie de radlsw.F90 - MPL 7.01.09
1535                ! AI ATTENTION
1536                !         ZSWFT(i,k+1)  = (ZFSDWN_i(i,k+1)-ZFSUP_i(i,k+1))*fract(i)
1537                !         ZSWFT0_i(i,k+1) = (ZFCDWN_i(i,k+1)-ZFCUP_i(i,k+1))*fract(i)
1538                !         ZLWFT(i,k+1) =-ZFLUX_i(i,2,k+1)-ZFLUX_i(i,1,k+1)
1539                !         ZLWFT0_i(i,k+1)=-ZFLUC_i(i,2,k+1)-ZFLUC_i(i,1,k+1)
1540             ENDDO
1541          ENDDO
1542
1543          !--ajout OB
1544          ZTOPSWADAERO(:) =ZTOPSWADAERO(:) *fract(:)
1545          ZSOLSWADAERO(:) =ZSOLSWADAERO(:) *fract(:)
1546          ZTOPSWAD0AERO(:)=ZTOPSWAD0AERO(:)*fract(:)
1547          ZSOLSWAD0AERO(:)=ZSOLSWAD0AERO(:)*fract(:)
1548          ZTOPSWAIAERO(:) =ZTOPSWAIAERO(:) *fract(:)
1549          ZSOLSWAIAERO(:) =ZSOLSWAIAERO(:) *fract(:)
1550          ZTOPSWCF_AERO(:,1)=ZTOPSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1551          ZTOPSWCF_AERO(:,2)=ZTOPSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1552          ZTOPSWCF_AERO(:,3)=ZTOPSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1553          ZSOLSWCF_AERO(:,1)=ZSOLSWCF_AERO(:,1)*fract(:)
1554          ZSOLSWCF_AERO(:,2)=ZSOLSWCF_AERO(:,2)*fract(:)
1555          ZSOLSWCF_AERO(:,3)=ZSOLSWCF_AERO(:,3)*fract(:)
1556          ztoplwadaero = missing_val
1557          ztoplwad0aero = missing_val
1558
1559          ! ---------
1560          ! On renseigne les champs LMDz, pour avoir la meme chose qu'en sortie de
1561          ! LW_LMDAR4 et SW_LMDAR4
1562
1563          !--fraction of diffuse radiation in surface SW downward radiation
1564          DO i = 1, kdlon
1565             zdir=SUM(PSFSWDIR(i,:))
1566             zdif=SUM(PSFSWDIF(i,:))
1567             IF (fract(i).GT.0.0.and.(zdir+zdif).gt.seuilmach) THEN
1568                zsolswfdiff(i) = zdif/(zdir+zdif)
1569             ELSE  !--night
1570                zsolswfdiff(i) = 1.0
1571             ENDIF
1572          ENDDO
1573          !
1574          DO i = 1, kdlon
1575             zsolsw(i)    = ZSWFT(i,1)
1576             zsolsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,1)
1577             ztopsw(i)    = ZSWFT(i,klev+1)
1578             ztopsw0(i)   = ZSWFT0_i(i,klev+1)
1579             zsollw(i)    = ZLWFT(i,1)
1580             zsollw0(i)   = ZLWFT0_i(i,1)
1581             ztoplw(i)    = ZLWFT(i,klev+1)*(-1)
1582             ztoplw0(i)   = ZLWFT0_i(i,klev+1)*(-1)
1583             !         
1584             zsollwdown(i)= -1.*ZFLDN(i,1)
1585          ENDDO
1586
1587          DO k=1,kflev
1588             DO i=1,kdlon
1589                zheat(i,k)=(ZSWFT(i,k+1)-ZSWFT(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1590                zheat0(i,k)=(ZSWFT0_i(i,k+1)-ZSWFT0_i(i,k))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1591                zcool(i,k)=(ZLWFT(i,k)-ZLWFT(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1592                zcool0(i,k)=(ZLWFT0_i(i,k)-ZLWFT0_i(i,k+1))*RDAY*RG/RCPD/PDP(i,k)
1593                IF (ok_volcan) THEN
1594                   zheat_volc(i,k)=(ZSWADAERO(i,k+1)-ZSWADAERO(i,k))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1595                   zcool_volc(i,k)=(ZLWADAERO(i,k)-ZLWADAERO(i,k+1))*RG/RCPD/PDP(i,k) !NL
1596                ENDIF
1597             ENDDO
1598          ENDDO
1599#endif 
1600          print*,'Fin traitement ECRAD'
1601          ! Fin ECRAD
1602       ENDIF test_iflag_rrtm
1603       ! ecrad
1604       !======================================================================
1605
1606       DO i = 1, kdlon
1607          topsw(iof+i) = ztopsw(i)
1608          toplw(iof+i) = ztoplw(i)
1609          solsw(iof+i) = zsolsw(i)
1610          solswfdiff(iof+i) = zsolswfdiff(i)
1611          sollw(iof+i) = zsollw(i)
1612          sollwdown(iof+i) = zsollwdown(i)
1613          DO k = 1, kflev+1
1614             lwdn0 ( iof+i,k)   = ZFLDN0 ( i,k)
1615             lwdn  ( iof+i,k)   = ZFLDN  ( i,k)
1616             lwup0 ( iof+i,k)   = ZFLUP0 ( i,k)
1617             lwup  ( iof+i,k)   = ZFLUP  ( i,k)
1618          ENDDO
1619          topsw0(iof+i) = ztopsw0(i)
1620          toplw0(iof+i) = ztoplw0(i)
1621          solsw0(iof+i) = zsolsw0(i)
1622          sollw0(iof+i) = zsollw0(i)
1623          albpla(iof+i) = zalbpla(i)
1624
1625          DO k = 1, kflev+1
1626             swdnc0( iof+i,k)   = ZFSDNC0( i,k)
1627             swdn0 ( iof+i,k)   = ZFSDN0 ( i,k)
1628             swdn  ( iof+i,k)   = ZFSDN  ( i,k)
1629             swupc0( iof+i,k)   = ZFSUPC0( i,k)
1630             swup0 ( iof+i,k)   = ZFSUP0 ( i,k)
1631             swup  ( iof+i,k)   = ZFSUP  ( i,k)
1632             lwdnc0( iof+i,k)   = ZFLDNC0( i,k)
1633             lwupc0( iof+i,k)   = ZFLUPC0( i,k)
1634          ENDDO
1635       ENDDO
1636       !-transform the aerosol forcings, if they have
1637       ! to be calculated
1638       IF (ok_ade) THEN
1639          DO i = 1, kdlon
1640             topswad_aero(iof+i) = ztopswadaero(i)
1641             topswad0_aero(iof+i) = ztopswad0aero(i)
1642             solswad_aero(iof+i) = zsolswadaero(i)
1643             solswad0_aero(iof+i) = zsolswad0aero(i)
1644             topsw_aero(iof+i,:) = ztopsw_aero(i,:)
1645             topsw0_aero(iof+i,:) = ztopsw0_aero(i,:)
1646             solsw_aero(iof+i,:) = zsolsw_aero(i,:)
1647             solsw0_aero(iof+i,:) = zsolsw0_aero(i,:)
1648             topswcf_aero(iof+i,:) = ztopswcf_aero(i,:)
1649             solswcf_aero(iof+i,:) = zsolswcf_aero(i,:)   
1650             !-LW
1651             toplwad_aero(iof+i) = ztoplwadaero(i)
1652             toplwad0_aero(iof+i) = ztoplwad0aero(i)
1653             sollwad_aero(iof+i) = zsollwadaero(i)
1654             sollwad0_aero(iof+i) = zsollwad0aero(i)   
1655          ENDDO
1656       ELSE
1657          DO i = 1, kdlon
1658             topswad_aero(iof+i) = 0.0
1659             solswad_aero(iof+i) = 0.0
1660             topswad0_aero(iof+i) = 0.0
1661             solswad0_aero(iof+i) = 0.0
1662             topsw_aero(iof+i,:) = 0.
1663             topsw0_aero(iof+i,:) =0.
1664             solsw_aero(iof+i,:) = 0.
1665             solsw0_aero(iof+i,:) = 0.
1666             !-LW
1667             toplwad_aero(iof+i) = 0.0
1668             sollwad_aero(iof+i) = 0.0
1669             toplwad0_aero(iof+i) = 0.0
1670             sollwad0_aero(iof+i) = 0.0
1671          ENDDO
1672       ENDIF
1673       IF (ok_aie) THEN
1674          DO i = 1, kdlon
1675             topswai_aero(iof+i) = ztopswaiaero(i)
1676             solswai_aero(iof+i) = zsolswaiaero(i)
1677             !-LW
1678             toplwai_aero(iof+i) = ztoplwaiaero(i)
1679             sollwai_aero(iof+i) = zsollwaiaero(i)
1680          ENDDO
1681       ELSE
1682          DO i = 1, kdlon
1683             topswai_aero(iof+i) = 0.0
1684             solswai_aero(iof+i) = 0.0
1685             !-LW
1686             toplwai_aero(iof+i) = 0.0
1687             sollwai_aero(iof+i) = 0.0
1688          ENDDO
1689       ENDIF
1690       DO k = 1, kflev
1691          DO i = 1, kdlon
1692             !        scale factor to take into account the difference between
1693             !        dry air and watter vapour scpecifi! heat capacity
1694             zznormcp=1.0+RVTMP2*PWV(i,k)
1695             heat(iof+i,k) = zheat(i,k)/zznormcp
1696             cool(iof+i,k) = zcool(i,k)/zznormcp
1697             heat0(iof+i,k) = zheat0(i,k)/zznormcp
1698             cool0(iof+i,k) = zcool0(i,k)/zznormcp
1699             IF(ok_volcan) THEN !NL
1700                heat_volc(iof+i,k) = zheat_volc(i,k)/zznormcp
1701                cool_volc(iof+i,k) = zcool_volc(i,k)/zznormcp
1702             ENDIF
1703          ENDDO
1704       ENDDO
1705
1706    ENDDO ! j = 1, nb_gr
1707
1708    IF (lldebug) THEN
1709       if (0.eq.1) then
1710          ! Verifs dans le cas 1D
1711          print*,'================== Sortie de radlw ================='
1712          print*,'******** LW LW LW *******************'
1713          print*,'ZLWFT =',ZLWFT
1714          print*,'ZLWFT0_i =',ZLWFT0_i
1715          print*,'ZFLUP0 =',ZFLUP0
1716          print*,'ZFLDN0 =',ZFLDN0
1717          print*,'ZFLDNC0 =',ZFLDNC0
1718          print*,'ZFLUPC0 =',ZFLUPC0
1719
1720          print*,'******** SW SW SW *******************'
1721          print*,'ZSWFT =',ZSWFT
1722          print*,'ZSWFT0_i =',ZSWFT0_i
1723          print*,'ZFSDN =',ZFSDN
1724          print*,'ZFSDN0 =',ZFSDN0
1725          print*,'ZFSDNC0 =',ZFSDNC0
1726          print*,'ZFSUP =',ZFSUP
1727          print*,'ZFSUP0 =',ZFSUP0
1728          print*,'ZFSUPC0 =',ZFSUPC0
1729
1730          print*,'******** LMDZ  *******************'
1731          print*,'cool = ', cool
1732          print*,'heat = ', heat
1733          print*,'topsw = ', topsw
1734          print*,'toplw = ', toplw
1735          print*,'sollw = ', sollw
1736          print*,'solsw = ', solsw
1737          print*,'lwdn = ', lwdn
1738          print*,'lwup = ', lwup
1739          print*,'swdn = ', swdn
1740          print*,'swup =', swup
1741       endif
1742    ENDIF
1743
1744  END SUBROUTINE radlwsw
1745
1746end module radlwsw_m
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.