[2] | 1 | SUBROUTINE phystoke ( |
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| 2 | I nlon,nlev,pdtphys, |
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| 3 | I pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, |
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| 4 | I pcoefh,yu1,yv1,ftsol,pctsrf, |
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| 5 | I frac_impa,frac_nucl) |
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| 6 | IMPLICIT none |
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| 7 | |
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| 8 | c====================================================================== |
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| 9 | c Auteur(s) FH |
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| 10 | c Objet: Moniteur general des tendances traceurs |
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| 11 | c |
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| 12 | |
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| 13 | c====================================================================== |
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| 14 | #include "dimensions.h" |
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| 15 | #include "dimphy.h" |
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| 16 | #include "tracstoke.h" |
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| 17 | #include "indicesol.h" |
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| 18 | c====================================================================== |
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| 19 | |
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| 20 | c Arguments: |
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| 21 | c |
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| 22 | c EN ENTREE: |
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| 23 | c ========== |
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| 24 | c |
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| 25 | c divers: |
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| 26 | c ------- |
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| 27 | c |
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| 28 | integer nlon ! nombre de points horizontaux |
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| 29 | integer nlev ! nombre de couches verticales |
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| 30 | real pdtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde) |
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| 31 | c |
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| 32 | c convection: |
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| 33 | c ----------- |
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| 34 | c |
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| 35 | REAL pmfu(klon,klev) ! flux de masse dans le panache montant |
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| 36 | REAL pmfd(klon,klev) ! flux de masse dans le panache descendant |
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| 37 | REAL pen_u(klon,klev) ! flux entraine dans le panache montant |
---|
| 38 | REAL pde_u(klon,klev) ! flux detraine dans le panache montant |
---|
| 39 | REAL pen_d(klon,klev) ! flux entraine dans le panache descendant |
---|
| 40 | REAL pde_d(klon,klev) ! flux detraine dans le panache descendant |
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| 41 | c |
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| 42 | c Couche limite: |
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| 43 | c -------------- |
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| 44 | c |
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| 45 | REAL pcoefh(klon,klev) ! coeff melange CL |
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| 46 | REAL yv1(klon) |
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| 47 | REAL yu1(klon) |
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| 48 | c |
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| 49 | c Lessivage: |
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| 50 | c ---------- |
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| 51 | c |
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| 52 | REAL frac_impa(klon,klev) |
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| 53 | REAL frac_nucl(klon,klev) |
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| 54 | c |
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| 55 | c Arguments necessaires pour les sources et puits de traceur |
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| 56 | C |
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| 57 | real ftsol(klon,nbsrf) ! Temperature du sol (surf)(Kelvin) |
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| 58 | real pctsrf(klon,nbsrf) ! Pourcentage de sol f(nature du sol) |
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| 59 | |
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| 60 | c====================================================================== |
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| 61 | c |
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| 62 | INTEGER i, k |
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| 63 | c |
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| 64 | REAL mfu(klon,klev) ! flux de masse dans le panache montant |
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| 65 | REAL mfd(klon,klev) ! flux de masse dans le panache descendant |
---|
| 66 | REAL en_u(klon,klev) ! flux entraine dans le panache montant |
---|
| 67 | REAL de_u(klon,klev) ! flux detraine dans le panache montant |
---|
| 68 | REAL en_d(klon,klev) ! flux entraine dans le panache descendant |
---|
| 69 | REAL de_d(klon,klev) ! flux detraine dans le panache descendant |
---|
| 70 | REAL coefh(klon,klev) ! flux detraine dans le panache descendant |
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| 71 | |
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| 72 | REAL pyu1(klon),pyv1(klon) |
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| 73 | REAL pftsol(klon,nbsrf),ppsrf(klon,nbsrf) |
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| 74 | |
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| 75 | REAL dtcum |
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| 76 | |
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| 77 | integer iadvtr,irec |
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| 78 | real zmin,zmax |
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| 79 | |
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| 80 | save mfu,mfd,en_u,de_u,en_d,de_d,coefh,dtcum |
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| 81 | save iadvtr,irec |
---|
| 82 | save pyu1,pyv1,pftsol,ppsrf |
---|
| 83 | |
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| 84 | data iadvtr,irec/0,1/ |
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| 85 | c |
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| 86 | c Couche limite: |
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| 87 | c====================================================================== |
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| 88 | |
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| 89 | print*,'iadvtr= ',iadvtr |
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| 90 | print*,'istphy= ',istphy |
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| 91 | print*,'istdyn= ',istdyn |
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| 92 | |
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| 93 | IF (iadvtr.eq.0) THEN |
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| 94 | #ifdef CRAY |
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| 95 | CALL ASSIGN("assign -N ieee -F null f:physique") |
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| 96 | #endif |
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| 97 | open(49,file='physique',form='unformatted', |
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| 98 | s access='direct',recl=4*klon*(9*klev+2+2*nbsrf)) |
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| 99 | ENDIF |
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| 100 | c |
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| 101 | iadvtr=iadvtr+1 |
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| 102 | c |
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| 103 | IF(mod(iadvtr,istphy).eq.0) THEN |
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| 104 | c |
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| 105 | c normalisation par le temps cumule |
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| 106 | do k=1,klev |
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| 107 | do i=1,klon |
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| 108 | mfu(i,k)=mfu(i,k)/dtcum |
---|
| 109 | mfd(i,k)=mfd(i,k)/dtcum |
---|
| 110 | en_u(i,k)=en_u(i,k)/dtcum |
---|
| 111 | de_u(i,k)=de_u(i,k)/dtcum |
---|
| 112 | en_d(i,k)=en_d(i,k)/dtcum |
---|
| 113 | de_d(i,k)=de_d(i,k)/dtcum |
---|
| 114 | coefh(i,k)=coefh(i,k)/dtcum |
---|
| 115 | enddo |
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| 116 | enddo |
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| 117 | do i=1,klon |
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| 118 | pyv1(i)=pyv1(i)/dtcum |
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| 119 | pyu1(i)=pyu1(i)/dtcum |
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| 120 | end do |
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| 121 | do k=1,nbsrf |
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| 122 | do i=1,klon |
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| 123 | pftsol(i,k)=pftsol(i,k)/dtcum |
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| 124 | ppsrf(i,k)=ppsrf(i,k)/dtcum |
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| 125 | enddo |
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| 126 | enddo |
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| 127 | c |
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| 128 | c ecriture des champs |
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| 129 | c |
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| 130 | irec=irec+1 |
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| 131 | write(49,rec=1) float(irec),float(istphy), |
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| 132 | s float(klon),float(klev) |
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| 133 | write(49,rec=irec) mfu,mfd,en_u,de_u,en_d,de_d |
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| 134 | s ,coefh |
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| 135 | s ,frac_impa,frac_nucl |
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| 136 | s ,pyu1,pyv1,pftsol,ppsrf |
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| 137 | c |
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| 138 | cAA Test sur la valeur des coefficients de lessivage |
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| 139 | c |
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| 140 | zmin=1e33 |
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| 141 | zmax=-1e33 |
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| 142 | do k=1,klev |
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| 143 | do i=1,klon |
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| 144 | zmax=max(zmax,frac_nucl(i,k)) |
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| 145 | zmin=min(zmin,frac_nucl(i,k)) |
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| 146 | enddo |
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| 147 | enddo |
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| 148 | Print*,'------ coefs de lessivage (min et max) --------' |
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| 149 | Print*,'facteur de nucleation ',zmin,zmax |
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| 150 | zmin=1e33 |
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| 151 | zmax=-1e33 |
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| 152 | do k=1,klev |
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| 153 | do i=1,klon |
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| 154 | zmax=max(zmax,frac_impa(i,k)) |
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| 155 | zmin=min(zmin,frac_impa(i,k)) |
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| 156 | enddo |
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| 157 | enddo |
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| 158 | Print*,'facteur d impaction ',zmin,zmax |
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| 159 | |
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| 160 | ENDIF |
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| 161 | |
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| 162 | c reinitialisation des champs cumules |
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| 163 | if (mod(iadvtr,istphy).eq.1) then |
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| 164 | do k=1,klev |
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| 165 | do i=1,klon |
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| 166 | mfu(i,k)=0. |
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| 167 | mfd(i,k)=0. |
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| 168 | en_u(i,k)=0. |
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| 169 | de_u(i,k)=0. |
---|
| 170 | en_d(i,k)=0. |
---|
| 171 | de_d(i,k)=0. |
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| 172 | coefh(i,k)=0. |
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| 173 | enddo |
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| 174 | enddo |
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| 175 | do i=1,klon |
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| 176 | pyv1(i)=0. |
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| 177 | pyu1(i)=0. |
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| 178 | end do |
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| 179 | do k=1,nbsrf |
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| 180 | do i=1,klon |
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| 181 | pftsol(i,k)=0. |
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| 182 | ppsrf(i,k)=0. |
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| 183 | enddo |
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| 184 | enddo |
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| 185 | |
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| 186 | dtcum=0. |
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| 187 | endif |
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| 188 | |
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| 189 | do k=1,klev |
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| 190 | do i=1,klon |
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| 191 | mfu(i,k)=mfu(i,k)+pmfu(i,k)*pdtphys |
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| 192 | mfd(i,k)=mfd(i,k)+pmfd(i,k)*pdtphys |
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| 193 | en_u(i,k)=en_u(i,k)+pen_u(i,k)*pdtphys |
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| 194 | de_u(i,k)=de_u(i,k)+pde_u(i,k)*pdtphys |
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| 195 | en_d(i,k)=en_d(i,k)+pen_d(i,k)*pdtphys |
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| 196 | de_d(i,k)=de_d(i,k)+pde_d(i,k)*pdtphys |
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| 197 | coefh(i,k)=coefh(i,k)+pcoefh(i,k)*pdtphys |
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| 198 | enddo |
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| 199 | enddo |
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| 200 | do i=1,klon |
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| 201 | pyv1(i)=pyv1(i)+yv1(i)*pdtphys |
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| 202 | pyu1(i)=pyu1(i)+yu1(i)*pdtphys |
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| 203 | end do |
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| 204 | do k=1,nbsrf |
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| 205 | do i=1,klon |
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| 206 | pftsol(i,k)=pftsol(i,k)+ftsol(i,k)*pdtphys |
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| 207 | ppsrf(i,k)=ppsrf(i,k)+pctsrf(i,k)*pdtphys |
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| 208 | enddo |
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| 209 | enddo |
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| 210 | |
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| 211 | dtcum=dtcum+pdtphys |
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| 212 | |
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| 213 | RETURN |
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| 214 | END |
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