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2 | ! $Id: albedo.F90 1999 2014-03-20 09:57:19Z fairhead $ |
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5 | |
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6 | SUBROUTINE alboc(rjour, rlat, albedo) |
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7 | USE dimphy |
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8 | IMPLICIT NONE |
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9 | ! ====================================================================== |
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10 | ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) (adaptation du GCM du LMD) |
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11 | ! Date: le 16 mars 1995 |
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12 | ! Objet: Calculer l'albedo sur l'ocean |
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13 | ! Methode: Integrer numeriquement l'albedo pendant une journee |
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15 | ! Arguments; |
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16 | ! rjour (in,R) : jour dans l'annee (a compter du 1 janvier) |
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17 | ! rlat (in,R) : latitude en degre |
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18 | ! albedo (out,R): albedo obtenu (de 0 a 1) |
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19 | ! ====================================================================== |
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20 | ! ym#include "dimensions.h" |
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21 | ! ym#include "dimphy.h" |
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22 | include "YOMCST.h" |
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23 | include "clesphys.h" |
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24 | |
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25 | ! fmagic -> clesphys.h/.inc |
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26 | ! REAL fmagic ! un facteur magique pour regler l'albedo |
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27 | ! cc PARAMETER (fmagic=0.7) |
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28 | ! ccIM => a remplacer |
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29 | ! PARAMETER (fmagic=1.32) |
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30 | ! PARAMETER (fmagic=1.0) |
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31 | ! PARAMETER (fmagic=0.7) |
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32 | INTEGER npts ! il controle la precision de l'integration |
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33 | PARAMETER (npts=120) ! 120 correspond a l'interval 6 minutes |
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34 | |
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35 | REAL rlat(klon), rjour, albedo(klon) |
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36 | REAL zdist, zlonsun, zpi, zdeclin |
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37 | REAL rmu, alb, srmu, salb, fauxo, aa, bb |
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38 | INTEGER i, k |
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39 | ! ccIM |
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40 | LOGICAL ancien_albedo |
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41 | PARAMETER (ancien_albedo=.FALSE.) |
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42 | ! SAVE albedo |
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43 | |
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44 | IF (ancien_albedo) THEN |
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45 | |
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46 | zpi = 4.*atan(1.) |
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47 | |
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48 | ! Calculer la longitude vraie de l'orbite terrestre: |
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49 | CALL orbite(rjour, zlonsun, zdist) |
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50 | |
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51 | ! Calculer la declinaison du soleil (qui varie entre + et - R_incl): |
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52 | zdeclin = asin(sin(zlonsun*zpi/180.0)*sin(r_incl*zpi/180.0)) |
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53 | |
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54 | DO i = 1, klon |
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55 | aa = sin(rlat(i)*zpi/180.0)*sin(zdeclin) |
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56 | bb = cos(rlat(i)*zpi/180.0)*cos(zdeclin) |
---|
57 | |
---|
58 | ! Midi local (angle du temps = 0.0): |
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59 | rmu = aa + bb*cos(0.0) |
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60 | rmu = max(0.0, rmu) |
---|
61 | fauxo = (1.47-acos(rmu))/.15 |
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62 | alb = 0.03 + 0.630/(1.+fauxo*fauxo) |
---|
63 | srmu = rmu |
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64 | salb = alb*rmu |
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65 | |
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66 | ! Faire l'integration numerique de midi a minuit (le facteur 2 |
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67 | ! prend en compte l'autre moitie de la journee): |
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68 | DO k = 1, npts |
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69 | rmu = aa + bb*cos(real(k)/real(npts)*zpi) |
---|
70 | rmu = max(0.0, rmu) |
---|
71 | fauxo = (1.47-acos(rmu))/.15 |
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72 | alb = 0.03 + 0.630/(1.+fauxo*fauxo) |
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73 | srmu = srmu + rmu*2.0 |
---|
74 | salb = salb + alb*rmu*2.0 |
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75 | END DO |
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76 | IF (srmu/=0.0) THEN |
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77 | albedo(i) = salb/srmu*fmagic + pmagic |
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78 | ELSE ! nuit polaire (on peut prendre une valeur quelconque) |
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79 | albedo(i) = fmagic |
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80 | END IF |
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81 | END DO |
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82 | |
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83 | ! nouvel albedo |
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84 | |
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85 | ELSE |
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86 | |
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87 | zpi = 4.*atan(1.) |
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88 | |
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89 | ! Calculer la longitude vraie de l'orbite terrestre: |
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90 | CALL orbite(rjour, zlonsun, zdist) |
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91 | |
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92 | ! Calculer la declinaison du soleil (qui varie entre + et - R_incl): |
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93 | zdeclin = asin(sin(zlonsun*zpi/180.0)*sin(r_incl*zpi/180.0)) |
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94 | |
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95 | DO i = 1, klon |
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96 | aa = sin(rlat(i)*zpi/180.0)*sin(zdeclin) |
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97 | bb = cos(rlat(i)*zpi/180.0)*cos(zdeclin) |
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98 | |
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99 | ! Midi local (angle du temps = 0.0): |
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100 | rmu = aa + bb*cos(0.0) |
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101 | rmu = max(0.0, rmu) |
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102 | ! IM cf. PB alb = 0.058/(rmu + 0.30) |
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103 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.5 |
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104 | alb = 0.058/(rmu+0.30)*1.2 |
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105 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.3 |
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106 | srmu = rmu |
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107 | salb = alb*rmu |
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108 | |
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109 | ! Faire l'integration numerique de midi a minuit (le facteur 2 |
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110 | ! prend en compte l'autre moitie de la journee): |
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111 | DO k = 1, npts |
---|
112 | rmu = aa + bb*cos(real(k)/real(npts)*zpi) |
---|
113 | rmu = max(0.0, rmu) |
---|
114 | ! IM cf. PB alb = 0.058/(rmu + 0.30) |
---|
115 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.5 |
---|
116 | alb = 0.058/(rmu+0.30)*1.2 |
---|
117 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.3 |
---|
118 | srmu = srmu + rmu*2.0 |
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119 | salb = salb + alb*rmu*2.0 |
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120 | END DO |
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121 | IF (srmu/=0.0) THEN |
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122 | albedo(i) = salb/srmu*fmagic + pmagic |
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123 | ELSE ! nuit polaire (on peut prendre une valeur quelconque) |
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124 | albedo(i) = fmagic |
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125 | END IF |
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126 | END DO |
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127 | END IF |
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128 | RETURN |
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129 | END SUBROUTINE alboc |
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130 | ! ===================================================================== |
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131 | SUBROUTINE alboc_cd(rmu0, albedo) |
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132 | USE dimphy |
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133 | IMPLICIT NONE |
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134 | ! ====================================================================== |
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135 | ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) |
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136 | ! date: 19940624 |
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137 | ! Calculer l'albedo sur l'ocean en fonction de l'angle zenithal moyen |
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138 | ! Formule due a Larson and Barkstrom (1977) Proc. of the symposium |
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139 | ! on radiation in the atmosphere, 19-28 August 1976, science Press, |
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140 | ! 1977 pp 451-453, ou These de 3eme cycle de Sylvie Joussaume. |
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141 | |
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142 | ! Arguments |
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143 | ! rmu0 (in): cosinus de l'angle solaire zenithal |
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144 | ! albedo (out): albedo de surface de l'ocean |
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145 | ! ====================================================================== |
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146 | ! ym#include "dimensions.h" |
---|
147 | ! ym#include "dimphy.h" |
---|
148 | include "clesphys.h" |
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149 | REAL rmu0(klon), albedo(klon) |
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150 | |
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151 | ! REAL fmagic ! un facteur magique pour regler l'albedo |
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152 | ! cc PARAMETER (fmagic=0.7) |
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153 | ! ccIM => a remplacer |
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154 | ! PARAMETER (fmagic=1.32) |
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155 | ! PARAMETER (fmagic=1.0) |
---|
156 | ! PARAMETER (fmagic=0.7) |
---|
157 | |
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158 | REAL fauxo |
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159 | INTEGER i |
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160 | ! ccIM |
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161 | LOGICAL ancien_albedo |
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162 | PARAMETER (ancien_albedo=.FALSE.) |
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163 | ! SAVE albedo |
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164 | |
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165 | IF (ancien_albedo) THEN |
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166 | |
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167 | DO i = 1, klon |
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168 | |
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169 | rmu0(i) = max(rmu0(i), 0.0) |
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170 | |
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171 | fauxo = (1.47-acos(rmu0(i)))/0.15 |
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172 | albedo(i) = fmagic*(.03+.630/(1.+fauxo*fauxo)) + pmagic |
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173 | albedo(i) = max(min(albedo(i),0.60), 0.04) |
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174 | END DO |
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175 | |
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176 | ! nouvel albedo |
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177 | |
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178 | ELSE |
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179 | |
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180 | DO i = 1, klon |
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181 | rmu0(i) = max(rmu0(i), 0.0) |
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182 | ! IM:orig albedo(i) = 0.058/(rmu0(i) + 0.30) |
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183 | albedo(i) = fmagic*0.058/(rmu0(i)+0.30) + pmagic |
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184 | albedo(i) = max(min(albedo(i),0.60), 0.04) |
---|
185 | END DO |
---|
186 | |
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187 | END IF |
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188 | |
---|
189 | RETURN |
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190 | END SUBROUTINE alboc_cd |
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191 | ! ======================================================================== |
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