[3] | 1 | ! |
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| 2 | ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/phylmd/radlwsw.F,v 1.2 2004/10/27 10:14:46 lmdzadmin Exp $ |
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| 3 | ! |
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| 4 | SUBROUTINE radlwsw(dist, rmu0, fract, |
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| 5 | . paprs, pplay,tsol, t, |
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| 6 | . heat,cool,radsol, |
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| 7 | . topsw,toplw,solsw,sollw, |
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| 8 | . sollwdown, |
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| 9 | . lwnet, swnet) |
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| 10 | c |
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| 11 | c====================================================================== |
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| 12 | c Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19960719 |
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| 13 | c Objet: interface entre le modele et les rayonnements |
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| 14 | c Arguments: |
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| 15 | c dist-----input-R- distance astronomique terre-soleil |
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| 16 | c rmu0-----input-R- cosinus de l'angle zenithal |
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| 17 | c fract----input-R- duree d'ensoleillement normalisee |
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| 18 | c solaire--input-R- constante solaire (W/m**2) (dans clesphys.h) |
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| 19 | c paprs----input-R- pression a inter-couche (Pa) |
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| 20 | c pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa) |
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| 21 | c tsol-----input-R- temperature du sol (en K) |
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| 22 | c t--------input-R- temperature (K) |
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| 23 | c heat-----output-R- echauffement atmospherique (visible) (K/jour) |
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| 24 | c cool-----output-R- refroidissement dans l'IR (K/jour) |
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| 25 | c radsol---output-R- bilan radiatif net au sol (W/m**2) (+ vers le bas) |
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| 26 | c topsw----output-R- flux solaire net au sommet de l'atm. (+ vers le bas) |
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| 27 | c toplw----output-R- ray. IR net au sommet de l'atmosphere (+ vers le haut) |
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| 28 | c solsw----output-R- flux solaire net a la surface (+ vers le bas) |
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| 29 | c sollw----output-R- ray. IR net a la surface (+ vers le bas) |
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| 30 | c sollwdown-output-R- ray. IR descendant a la surface (+ vers le bas) |
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| 31 | c lwnet____output-R- flux IR net (+ vers le haut) |
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| 32 | c swnet____output-R- flux solaire net (+ vers le bas) |
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| 33 | c |
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| 34 | |
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| 35 | c====================================================================== |
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[101] | 36 | use dimphy |
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| 37 | IMPLICIT none |
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[3] | 38 | #include "dimensions.h" |
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| 39 | c |
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| 40 | real rmu0(klon), fract(klon), dist |
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| 41 | #include "clesphys.h" |
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| 42 | c |
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| 43 | real paprs(klon,klev+1), pplay(klon,klev) |
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| 44 | real tsol(klon) |
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| 45 | real t(klon,klev) |
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| 46 | real heat(klon,klev), cool(klon,klev) |
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| 47 | real radsol(klon), topsw(klon), toplw(klon) |
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| 48 | real solsw(klon), sollw(klon) |
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| 49 | real sollwdown(klon) |
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| 50 | REAL swnet(klon,kflev+1),lwnet(klon,kflev+1) |
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| 51 | c |
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| 52 | #include "YOMCST.h" |
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| 53 | c |
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| 54 | INTEGER k, kk, i, j, nb_gr |
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| 55 | c |
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| 56 | REAL PSCT |
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| 57 | c |
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| 58 | REAL PDT0 |
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| 59 | REAL PPSOL |
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| 60 | REAL PTL(kflev+1), PPB(kflev+1) |
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| 61 | REAL PTAVE(kflev) |
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| 62 | c |
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| 63 | REAL zfract, zrmu0, zdist |
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| 64 | c |
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| 65 | REAL zheat(kflev), zcool(kflev) |
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| 66 | REAL ZFSNET(KFLEV+1),ZFLNET(KFLEV+1) |
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| 67 | REAL ztopsw, ztoplw |
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| 68 | REAL zsolsw, zsollw |
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| 69 | cIM BEG |
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| 70 | REAL zsollwdown |
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| 71 | cIM END |
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| 72 | REAL zznormcp |
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| 73 | c |
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| 74 | REAL zx_alpha1, zx_alpha2 |
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| 75 | c |
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| 76 | c------------------------------------------- |
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| 77 | nb_gr = klon |
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| 78 | c------------------------------------------- |
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| 79 | c Initialisations |
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| 80 | c----------------- |
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| 81 | DO k = 1, klev |
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| 82 | DO i = 1, klon |
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| 83 | heat(i,k)=0. |
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| 84 | cool(i,k)=0. |
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| 85 | ENDDO |
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| 86 | ENDDO |
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| 87 | c |
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| 88 | zdist = dist |
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| 89 | c |
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| 90 | c PRINT*,'IMradlwsw : solaire= ', solaire |
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| 91 | c PSCT = solaire/zdist/zdist |
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| 92 | c |
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| 93 | c+++++++ BOUCLE SUR LA GRILLE +++++++++++++++++++++++++ |
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| 94 | DO 99999 j = 1, nb_gr |
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| 95 | |
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| 96 | DO k = 1, klev |
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| 97 | zheat(k) = 0.0 |
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| 98 | zcool(k) = 0.0 |
---|
| 99 | ENDDO |
---|
| 100 | DO k = 1, klev+1 |
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| 101 | ZFLNET(k) = 0.0 |
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| 102 | ZFSNET(k) = 0.0 |
---|
| 103 | ENDDO |
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| 104 | ztopsw = 0.0 |
---|
| 105 | ztoplw = 0.0 |
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| 106 | zsolsw = 0.0 |
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| 107 | zsollw = 0.0 |
---|
| 108 | zsollwdown = 0.0 |
---|
| 109 | |
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| 110 | zfract = fract(j) |
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| 111 | zrmu0 = rmu0(j) |
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| 112 | PPSOL = paprs(j,1) |
---|
| 113 | zx_alpha1 = (paprs(j,1)-pplay(j,2)) |
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| 114 | . / (pplay(j,1)-pplay(j,2)) |
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| 115 | zx_alpha2 = 1.0 - zx_alpha1 |
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| 116 | PTL(1) = t(j,1) * zx_alpha1 + t(j,2) * zx_alpha2 |
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| 117 | PTL(klev+1) = t(j,klev) |
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| 118 | PDT0 = tsol(j) - PTL(1) |
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| 119 | DO k = 2, kflev |
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| 120 | PTL(k) = (t(j,k)+t(j,k-1))*0.5 |
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| 121 | ENDDO |
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| 122 | DO k = 1, kflev |
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| 123 | PTAVE(k) = t(j,k) |
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| 124 | ENDDO |
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| 125 | c |
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| 126 | DO k = 1, kflev |
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| 127 | PPB(k) = paprs(j,k)/1.e5 |
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| 128 | ENDDO |
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| 129 | c PPB(kflev+1) = pplay(j,kflev)/2.e5 ! pour eviter le 0. (=paprs(j,kflev+1)) |
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| 130 | PPB(kflev+1) = paprs(j,kflev)/1.e9 ! pour eviter le 0. (=paprs(j,kflev+1)) |
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| 131 | c |
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| 132 | c====================================================================== |
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| 133 | c LW call |
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| 134 | c--------- |
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| 135 | CALL LW_venus_ve( |
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| 136 | . PPB, PTAVE, tsol(j), |
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| 137 | . zcool, |
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| 138 | . ztoplw,zsollw, |
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| 139 | . zsollwdown,ZFLNET) |
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| 140 | |
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| 141 | c--------- |
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| 142 | c SW call |
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| 143 | c--------- |
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| 144 | CALL SW_venus_dc(zrmu0, zfract, |
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| 145 | S PPB, |
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| 146 | S zheat, |
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| 147 | S ztopsw,zsolsw,ZFSNET) |
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| 148 | |
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| 149 | c====================================================================== |
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| 150 | radsol(j) = zsolsw - zsollw ! + vers bas |
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| 151 | topsw(j) = ztopsw ! + vers bas |
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| 152 | toplw(j) = ztoplw ! + vers haut |
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| 153 | solsw(j) = zsolsw ! + vers bas |
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| 154 | sollw(j) = -zsollw ! + vers bas |
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| 155 | sollwdown(j) = zsollwdown ! + vers bas |
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| 156 | |
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| 157 | DO k = 1, kflev+1 |
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| 158 | lwnet (j,k) = ZFLNET(k) |
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| 159 | swnet (j,k) = ZFSNET(k) |
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| 160 | ENDDO |
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| 161 | |
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| 162 | DO k = 1, kflev |
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| 163 | C scale factor to take into account the difference between |
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| 164 | C dry air and watter vapour scpecific heat capacity |
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| 165 | zznormcp=1.0 |
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| 166 | heat (j,k) = zheat(k)/zznormcp |
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| 167 | cool (j,k) = zcool(k)/zznormcp |
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| 168 | ENDDO |
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| 169 | c |
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| 170 | 99999 CONTINUE |
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| 171 | c+++++++ FIN BOUCLE SUR LA GRILLE +++++++++++++++++++++++++ |
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| 172 | |
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| 173 | c tests |
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| 174 | |
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| 175 | c j = klon/2 |
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| 176 | c j = 1 |
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| 177 | c print*,'mu0=',rmu0(j) |
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| 178 | c print*,' net flux vis HEAT(K/day)' |
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| 179 | c do k=1,kflev |
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| 180 | c print*,k,ZFSNET(k),heat(j,k)*8.56548e-3 |
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| 181 | c enddo |
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| 182 | c print*,' net flux IR COOL(K/day)' |
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| 183 | c do k=1,kflev |
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| 184 | c print*,k,ZFLNET(k),cool(j,k)*8.56548e-3 |
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| 185 | c enddo |
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| 186 | |
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| 187 | RETURN |
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| 188 | END |
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| 189 | |
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