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trunk/libf/dyn3d/guide.f90 revision 39 by guez, Tue Jan 25 15:11:05 2011 UTC trunk/Sources/dyn3d/Guide/guide.f revision 139 by guez, Tue May 26 17:46:03 2015 UTC
# Line 5  MODULE guide_m Line 5  MODULE guide_m
5    
6    IMPLICIT NONE    IMPLICIT NONE
7    
   REAL tau_min_u, tau_max_u  
   REAL tau_min_v, tau_max_v  
   REAL tau_min_t, tau_max_t  
   REAL tau_min_q, tau_max_q  
   REAL tau_min_p, tau_max_p  
   REAL aire_min, aire_max  
   
   
   LOGICAL guide_u, guide_v, guide_t, guide_q, guide_p  
   LOGICAL ncep, ini_anal  
   INTEGER online  
   
8  CONTAINS  CONTAINS
9    
10    SUBROUTINE guide(itau, ucov, vcov, teta, q, masse, ps)    SUBROUTINE guide(itau, ucov, vcov, teta, q, ps)
11    
12      ! Author: F.Hourdin      ! Author: F.Hourdin
13    
14      USE comconst, ONLY : cpp, daysec, dtvr, kappa      USE comconst, ONLY: cpp, kappa
15      USE comvert, ONLY : ap, bp, preff, presnivs      USE conf_gcm_m, ONLY: day_step
16      USE conf_gcm_m, ONLY : day_step, iperiod      use conf_guide_m, only: guide_u, guide_v, guide_t, guide_q, ncep, &
17      USE comgeom, ONLY : aire, rlatu, rlonv           ini_anal, tau_min_u, tau_max_u, tau_min_v, tau_max_v, tau_min_t, &
18      USE dimens_m, ONLY : jjm, llm           tau_max_t, tau_min_q, tau_max_q, online, factt
19      USE exner_hyb_m, ONLY : exner_hyb      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm, llm
20      USE inigrads_m, ONLY : inigrads      USE disvert_m, ONLY: ap, bp, preff
21      use netcdf, only: nf90_nowrite, nf90_open, nf90_close      use dynetat0_m, only: grossismx, grossismy, rlatu, rlatv
22        USE exner_hyb_m, ONLY: exner_hyb
23        use init_tau2alpha_m, only: init_tau2alpha
24        use netcdf, only: nf90_nowrite
25        use netcdf95, only: nf95_close, nf95_inq_dimid, nf95_inquire_dimension, &
26             nf95_open
27      use nr_util, only: pi      use nr_util, only: pi
28      USE paramet_m, ONLY : iip1, ip1jm, ip1jmp1, jjp1, llmp1      USE paramet_m, ONLY: iip1, ip1jmp1, jjp1, llmp1
29      USE q_sat_m, ONLY : q_sat      USE q_sat_m, ONLY: q_sat
30      USE serre, ONLY : clat, clon      use read_reanalyse_m, only: read_reanalyse
31      use tau2alpha_m, only: tau2alpha      use tau2alpha_m, only: tau2alpha
32        use writefield_m, only: writefield
33    
34      INCLUDE 'netcdf.inc'      INTEGER, INTENT(IN):: itau
35        REAL, intent(inout):: ucov(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm) vent covariant
36        REAL, intent(inout):: vcov(:, :, :) ! (iim + 1, jjm, llm) ! vent covariant
37    
38      !   variables dynamiques      REAL, intent(inout):: teta(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm)
39      REAL vcov(ip1jm, llm), ucov(ip1jmp1, llm) ! vents covariants      ! température potentielle
     REAL, intent(inout):: teta(ip1jmp1, llm) ! temperature potentielle  
     REAL q(ip1jmp1, llm) ! temperature potentielle  
     REAL ps(ip1jmp1) ! pression  au sol  
     REAL masse(ip1jmp1, llm) ! masse d'air  
40    
41      !   common passe pour des sorties      REAL, intent(inout):: q(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm)
42      REAL dxdys(iip1, jjp1), dxdyu(iip1, jjp1), dxdyv(iip1, jjm)      REAL, intent(in):: ps(:, :) ! (iim + 1, jjm + 1) pression au sol
     COMMON /comdxdy/dxdys, dxdyu, dxdyv  
43    
44      !   variables dynamiques pour les reanalyses.      ! Local:
     REAL ucovrea1(ip1jmp1, llm), vcovrea1(ip1jm, llm) !vts cov reas  
     REAL tetarea1(ip1jmp1, llm) ! temp pot  reales  
     REAL qrea1(ip1jmp1, llm) ! temp pot  reales  
     REAL psrea1(ip1jmp1) ! ps  
     REAL ucovrea2(ip1jmp1, llm), vcovrea2(ip1jm, llm) !vts cov reas  
     REAL tetarea2(ip1jmp1, llm) ! temp pot  reales  
     REAL qrea2(ip1jmp1, llm) ! temp pot  reales  
     REAL masserea2(ip1jmp1, llm) ! masse  
     REAL psrea2(ip1jmp1) ! ps  
   
     REAL alpha_q(ip1jmp1)  
     REAL alpha_t(ip1jmp1), alpha_p(ip1jmp1)  
     REAL alpha_u(ip1jmp1), alpha_v(ip1jm)  
     REAL dday_step, toto, reste, itau_test  
     INTEGER step_rea, count_no_rea  
   
     INTEGER ilon, ilat  
     REAL factt, ztau(ip1jmp1)  
   
     INTEGER, INTENT (IN) :: itau  
     INTEGER ij, l  
     INTEGER ncidpl, varidpl, nlev, status  
     INTEGER rcod, rid  
     REAL ditau, tau, a  
     SAVE nlev  
   
     !  TEST SUR QSAT  
     REAL p(ip1jmp1, llmp1), pk(ip1jmp1, llm), pks(ip1jmp1)  
     REAL pkf(ip1jmp1, llm)  
     REAL pres(ip1jmp1, llm)  
   
     REAL qsat(ip1jmp1, llm)  
     REAL unskap  
     REAL tnat(ip1jmp1, llm)  
   
     LOGICAL:: first = .TRUE.  
   
     SAVE ucovrea1, vcovrea1, tetarea1, psrea1, qrea1  
     SAVE ucovrea2, vcovrea2, tetarea2, masserea2, psrea2, qrea2  
   
     SAVE alpha_t, alpha_q, alpha_u, alpha_v, alpha_p, itau_test  
     SAVE step_rea, count_no_rea  
   
     CHARACTER (10) file  
     INTEGER igrads  
     REAL dtgrads  
     SAVE igrads, dtgrads  
     DATA igrads, dtgrads/2, 100./  
45    
46      !-----------------------------------------------------------------------      ! variables dynamiques pour les réanalyses
47    
48      PRINT *, 'Call sequence information: guide'      REAL, save:: ucovrea1(iim + 1, jjm + 1, llm), vcovrea1(iim + 1, jjm, llm)
49        ! vents covariants reanalyses
50    
51      ! calcul de l'humidite saturante      REAL, save:: tetarea1(iim + 1, jjm + 1, llm) ! temp pot reales
52        REAL, save:: qrea1(iim + 1, jjm + 1, llm) ! temp pot reales
53    
54      forall (l = 1: llm + 1) p(:, l) = ap(l) + bp(l) * ps      REAL, save:: ucovrea2(iim + 1, jjm + 1, llm), vcovrea2(iim + 1, jjm, llm)
55      CALL massdair(p, masse)      ! vents covariants reanalyses
56      PRINT *, 'OK1'  
57      CALL exner_hyb(ps, p, pks, pk, pkf)      REAL, save:: tetarea2(iim + 1, jjm + 1, llm) ! temp pot reales
58      PRINT *, 'OK2'      REAL, save:: qrea2(iim + 1, jjm + 1, llm) ! temp pot reales
59      tnat(:, :) = pk(:, :)*teta(:, :)/cpp      REAL, save:: masserea2(ip1jmp1, llm) ! masse
60      PRINT *, 'OK3'  
61      unskap = 1./kappa      ! alpha détermine la part des injections de données à chaque étape
62      pres(:, :) = preff*(pk(:, :)/cpp)**unskap      ! alpha=0 signifie pas d'injection
63      PRINT *, 'OK4'      ! alpha=1 signifie injection totale
64      qsat = q_sat(tnat, pres)      REAL, save:: alpha_q(iim + 1, jjm + 1)
65        REAL, save:: alpha_t(iim + 1, jjm + 1)
66      !   initialisations pour la lecture des reanalyses.      REAL, save:: alpha_u(iim + 1, jjm + 1), alpha_v(iim + 1, jjm)
     !    alpha determine la part des injections de donnees a chaque etape  
     !    alpha=1 signifie pas d'injection  
     !    alpha=0 signifie injection totale  
   
     PRINT *, 'ONLINE=', online  
     IF (online==-1) THEN  
        RETURN  
     END IF  
67    
68      IF (first) THEN      INTEGER, save:: step_rea, count_no_rea
69    
70         PRINT *, 'initialisation du guide '      INTEGER l
71         CALL conf_guide      INTEGER ncid, dimid
72         PRINT *, 'apres conf_guide'      REAL tau
73        INTEGER, SAVE:: nlev
        file = 'guide'  
        CALL inigrads(igrads, rlonv, 180./pi, -180., 180., rlatu, -90., 90., &  
             180./pi, presnivs, 1., dtgrads, file, 'dyn_zon ')  
   
        PRINT *, &  
             '1: en-ligne, 0: hors-ligne (x=x_rea), -1: climat (x=x_gcm)'  
   
        IF (online==-1) RETURN  
        IF (online==1) THEN  
   
           !  Constantes de temps de rappel en jour  
           !  0.1 c'est en gros 2h30.  
           !  1e10  est une constante infinie donc en gros pas de guidage  
   
           !   coordonnees du centre du zoom  
           CALL coordij(clon, clat, ilon, ilat)  
           !   aire de la maille au centre du zoom  
           aire_min = aire(ilon+(ilat-1)*iip1)  
           !   aire maximale de la maille  
           aire_max = 0.  
           DO ij = 1, ip1jmp1  
              aire_max = max(aire_max, aire(ij))  
           END DO  
           !  factt = pas de temps en fraction de jour  
           factt = dtvr*iperiod/daysec  
   
           CALL tau2alpha(3, iip1, jjm, factt, tau_min_v, tau_max_v, alpha_v)  
           CALL tau2alpha(2, iip1, jjp1, factt, tau_min_u, tau_max_u, alpha_u)  
           CALL tau2alpha(1, iip1, jjp1, factt, tau_min_t, tau_max_t, alpha_t)  
           CALL tau2alpha(1, iip1, jjp1, factt, tau_min_p, tau_max_p, alpha_p)  
           CALL tau2alpha(1, iip1, jjp1, factt, tau_min_q, tau_max_q, alpha_q)  
   
           CALL dump2d(iip1, jjp1, aire, 'AIRE MAILLe ')  
           CALL dump2d(iip1, jjp1, alpha_u, 'COEFF U   ')  
           CALL dump2d(iip1, jjp1, alpha_t, 'COEFF T   ')  
74    
75            !   Cas ou on force exactement par les variables analysees      ! TEST SUR QSAT
76        REAL p(iim + 1, jjm + 1, llmp1)
77        real pk(iim + 1, jjm + 1, llm), pks(iim + 1, jjm + 1)
78        REAL qsat(iim + 1, jjm + 1, llm)
79    
80        REAL dxdys(iip1, jjp1), dxdyu(iip1, jjp1), dxdyv(iip1, jjm)
81    
82        !-----------------------------------------------------------------------
83    
84        !!PRINT *, 'Call sequence information: guide'
85    
86        first_call: IF (itau == 0) THEN
87           IF (online) THEN
88              IF (abs(grossismx - 1.) < 0.1 .OR. abs(grossismy - 1.) < 0.1) THEN
89                 ! grille regulière
90                 if (guide_u) alpha_u = factt / tau_max_u
91                 if (guide_v) alpha_v = factt / tau_max_v
92                 if (guide_t) alpha_t = factt / tau_max_t
93                 if (guide_q) alpha_q = factt / tau_max_q
94              else
95                 call init_tau2alpha(dxdys, dxdyu, dxdyv)
96    
97                 if (guide_u) then
98                    CALL tau2alpha(dxdyu, rlatu, tau_min_u, tau_max_u, alpha_u)
99                    CALL writefield("alpha_u", alpha_u)
100                 end if
101    
102                 if (guide_v) then
103                    CALL tau2alpha(dxdyv, rlatv, tau_min_v, tau_max_v, alpha_v)
104                    CALL writefield("alpha_v", alpha_v)
105                 end if
106    
107                 if (guide_t) then
108                    CALL tau2alpha(dxdys, rlatu, tau_min_t, tau_max_t, alpha_t)
109                    CALL writefield("alpha_t", alpha_t)
110                 end if
111    
112                 if (guide_q)  then
113                    CALL tau2alpha(dxdys, rlatu, tau_min_q, tau_max_q, alpha_q)
114                    CALL writefield("alpha_q", alpha_q)
115                 end if
116              end IF
117         ELSE         ELSE
118            alpha_t = 0.            ! Cas où on force exactement par les variables analysées
119            alpha_u = 0.            if (guide_u) alpha_u = 1.
120            alpha_v = 0.            if (guide_v) alpha_v = 1.
121            alpha_p = 0.            if (guide_t) alpha_t = 1.
122            !           physic=.false.            if (guide_q) alpha_q = 1.
123         END IF         END IF
124    
        itau_test = 1001  
125         step_rea = 1         step_rea = 1
126         count_no_rea = 0         count_no_rea = 0
        ncidpl = -99  
127    
128         !    itau_test    montre si l'importation a deja ete faite au rang itau         ! lecture d'un fichier netcdf pour determiner le nombre de niveaux :
        ! lecture d'un fichier netcdf pour determiner le nombre de niveaux  
        if (guide_u) then  
           if (ncidpl.eq.-99) rcod=nf90_open('u.nc',Nf90_NOWRITe,ncidpl)  
        endif  
129    
130         if (guide_v) then         if (guide_u) then
131            if (ncidpl.eq.-99) rcod=nf90_open('v.nc',nf90_nowrite,ncidpl)            call nf95_open('u.nc',Nf90_NOWRITe,ncid)
132         endif         else if (guide_v) then
133              call nf95_open('v.nc',nf90_nowrite,ncid)
134         if (guide_T) then         else if (guide_T) then
135            if (ncidpl.eq.-99) rcod=nf90_open('T.nc',nf90_nowrite,ncidpl)            call nf95_open('T.nc',nf90_nowrite,ncid)
136         endif         else
137              call nf95_open('hur.nc',nf90_nowrite, ncid)
138         if (guide_Q) then         end if
           if (ncidpl.eq.-99) rcod=nf90_open('hur.nc',nf90_nowrite, ncidpl)  
        endif  
139    
140         IF (ncep) THEN         IF (ncep) THEN
141            status = nf_inq_dimid(ncidpl, 'LEVEL', rid)            call nf95_inq_dimid(ncid, 'LEVEL', dimid)
142         ELSE         ELSE
143            status = nf_inq_dimid(ncidpl, 'PRESSURE', rid)            call nf95_inq_dimid(ncid, 'PRESSURE', dimid)
144         END IF         END IF
145         status = nf_inq_dimlen(ncidpl, rid, nlev)         call nf95_inquire_dimension(ncid, dimid, nclen=nlev)
146         PRINT *, 'nlev', nlev         PRINT *, 'nlev = ', nlev
147         rcod = nf90_close(ncidpl)         call nf95_close(ncid)
        !   Lecture du premier etat des reanalyses.  
        CALL read_reanalyse(1, ps, ucovrea2, vcovrea2, tetarea2, qrea2, &  
             masserea2, psrea2, 1, nlev)  
        qrea2(:, :) = max(qrea2(:, :), 0.1)  
148    
149           ! Lecture du premier état des réanalyses :
150         !   Debut de l'integration temporelle:         CALL read_reanalyse(1, ps, ucovrea2, vcovrea2, tetarea2, qrea2, &
151      END IF ! first              masserea2, nlev)
152           qrea2 = max(qrea2, 0.1)
153        END IF first_call
154    
155      ! IMPORTATION DES VENTS, PRESSION ET TEMPERATURE REELS:      ! IMPORTATION DES VENTS, PRESSION ET TEMPERATURE REELS:
156    
157      ditau = real(itau)      ! Nudging fields are given 4 times per day:
158      dday_step = real(day_step)      IF (mod(itau, day_step / 4) == 0) THEN
159      WRITE (*, *) 'ditau, dday_step'         vcovrea1 = vcovrea2
160      WRITE (*, *) ditau, dday_step         ucovrea1 = ucovrea2
161      toto = 4*ditau/dday_step         tetarea1 = tetarea2
162      reste = toto - aint(toto)         qrea1 = qrea2
163    
164      IF (reste==0.) THEN         PRINT *, 'Lecture fichiers guidage, pas ', step_rea, 'apres ', &
165         IF (itau_test==itau) THEN              count_no_rea, ' non lectures'
166            WRITE (*, *) 'deuxieme passage de advreel a itau=', itau         step_rea = step_rea + 1
167            STOP         CALL read_reanalyse(step_rea, ps, ucovrea2, vcovrea2, tetarea2, qrea2, &
168         ELSE              masserea2, nlev)
169            vcovrea1(:, :) = vcovrea2(:, :)         qrea2 = max(qrea2, 0.1)
           ucovrea1(:, :) = ucovrea2(:, :)  
           tetarea1(:, :) = tetarea2(:, :)  
           qrea1(:, :) = qrea2(:, :)  
   
           PRINT *, 'LECTURE REANALYSES, pas ', step_rea, 'apres ', &  
                count_no_rea, ' non lectures'  
           step_rea = step_rea + 1  
           itau_test = itau  
           CALL read_reanalyse(step_rea, ps, ucovrea2, vcovrea2, tetarea2, &  
                qrea2, masserea2, psrea2, 1, nlev)  
           qrea2(:, :) = max(qrea2(:, :), 0.1)  
           factt = dtvr*iperiod/daysec  
           ztau(:) = factt/max(alpha_t(:), 1.E-10)  
           CALL wrgrads(igrads, 1, aire, 'aire      ', 'aire      ')  
           CALL wrgrads(igrads, 1, dxdys, 'dxdy      ', 'dxdy      ')  
           CALL wrgrads(igrads, 1, alpha_u, 'au        ', 'au        ')  
           CALL wrgrads(igrads, 1, alpha_t, 'at        ', 'at        ')  
           CALL wrgrads(igrads, 1, ztau, 'taut      ', 'taut      ')  
           CALL wrgrads(igrads, llm, ucov, 'u         ', 'u         ')  
           CALL wrgrads(igrads, llm, ucovrea2, 'ua        ', 'ua        ')  
           CALL wrgrads(igrads, llm, teta, 'T         ', 'T         ')  
           CALL wrgrads(igrads, llm, tetarea2, 'Ta        ', 'Ta        ')  
           CALL wrgrads(igrads, llm, qrea2, 'Qa        ', 'Qa        ')  
           CALL wrgrads(igrads, llm, q, 'Q         ', 'Q         ')  
   
           CALL wrgrads(igrads, llm, qsat, 'QSAT      ', 'QSAT      ')  
170    
171         END IF         if (guide_u) then
172              CALL writefield("ucov", ucov)
173              CALL writefield("ucovrea2", ucovrea2)
174           end if
175    
176           if (guide_t) then
177              CALL writefield("teta", teta)
178              CALL writefield("tetarea2", tetarea2)
179           end if
180    
181           if (guide_q) then
182              CALL writefield("qrea2", qrea2)
183              CALL writefield("q", q)
184           end if
185      ELSE      ELSE
186         count_no_rea = count_no_rea + 1         count_no_rea = count_no_rea + 1
187      END IF      END IF
188    
189      !   Guidage      ! Guidage
     !    x_gcm = a * x_gcm + (1-a) * x_reanalyses  
   
     IF (ini_anal) PRINT *, 'ATTENTION !!! ON PART DU GUIDAGE'  
190    
191      ditau = real(itau)      tau = mod(real(itau) / real(day_step / 4), 1.)
     dday_step = real(day_step)  
192    
193        ! x_gcm = a * x_gcm + (1 - a) * x_reanalyses
194    
     tau = 4*ditau/dday_step  
     tau = tau - aint(tau)  
   
     !  ucov  
195      IF (guide_u) THEN      IF (guide_u) THEN
196         DO l = 1, llm         IF (itau == 0 .AND. ini_anal) then
197            DO ij = 1, ip1jmp1            ucov = ucovrea1
198               a = (1.-tau)*ucovrea1(ij, l) + tau*ucovrea2(ij, l)         else
199               ucov(ij, l) = (1.-alpha_u(ij))*ucov(ij, l) + alpha_u(ij)*a            forall (l = 1: llm) ucov(:, :, l) = (1. - alpha_u) * ucov(:, :, l) &
200               IF (first .AND. ini_anal) ucov(ij, l) = a                 + alpha_u * ((1. - tau) * ucovrea1(:, :, l) &
201            END DO                 + tau * ucovrea2(:, :, l))
202         END DO         end IF
203      END IF      END IF
204    
205      IF (guide_t) THEN      IF (guide_t) THEN
206         DO l = 1, llm         IF (itau == 0 .AND. ini_anal) then
207            DO ij = 1, ip1jmp1            teta = tetarea1
208               a = (1.-tau)*tetarea1(ij, l) + tau*tetarea2(ij, l)         else
209               teta(ij, l) = (1.-alpha_t(ij))*teta(ij, l) + alpha_t(ij)*a            forall (l = 1: llm) teta(:, :, l) = (1. - alpha_t) * teta(:, :, l) &
210               IF (first .AND. ini_anal) teta(ij, l) = a                 + alpha_t * ((1. - tau) * tetarea1(:, :, l) &
211            END DO                 + tau * tetarea2(:, :, l))
212         END DO         end IF
213      END IF      END IF
214    
     !  P  
     IF (guide_p) THEN  
        DO ij = 1, ip1jmp1  
           a = (1.-tau)*psrea1(ij) + tau*psrea2(ij)  
           ps(ij) = (1.-alpha_p(ij))*ps(ij) + alpha_p(ij)*a  
           IF (first .AND. ini_anal) ps(ij) = a  
        END DO  
        forall (l = 1: llm + 1) p(:, l) = ap(l) + bp(l) * ps  
        CALL massdair(p, masse)  
     END IF  
   
   
     !  q  
215      IF (guide_q) THEN      IF (guide_q) THEN
216         DO l = 1, llm         ! Calcul de l'humidité saturante :
217            DO ij = 1, ip1jmp1         forall (l = 1: llm + 1) p(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
218               a = (1.-tau)*qrea1(ij, l) + tau*qrea2(ij, l)         CALL exner_hyb(ps, p, pks, pk)
219               !   hum relative en % -> hum specif         qsat = q_sat(pk * teta / cpp, preff * (pk / cpp)**(1. / kappa))
220               a = qsat(ij, l)*a*0.01  
221               q(ij, l) = (1.-alpha_q(ij))*q(ij, l) + alpha_q(ij)*a         ! humidité relative en % -> humidité spécifique
222               IF (first .AND. ini_anal) q(ij, l) = a         IF (itau == 0 .AND. ini_anal) then
223            END DO            q = qsat * qrea1 * 0.01
224         END DO         else
225              forall (l = 1: llm) q(:, :, l) = (1. - alpha_q) * q(:, :, l) &
226                   + alpha_q * (qsat(:, :, l) * ((1. - tau) * qrea1(:, :, l) &
227                   + tau * qrea2(:, :, l)) * 0.01)
228           end IF
229      END IF      END IF
230    
     ! vcov  
231      IF (guide_v) THEN      IF (guide_v) THEN
232         DO l = 1, llm         IF (itau == 0 .AND. ini_anal) then
233            DO ij = 1, ip1jm            vcov = vcovrea1
234               a = (1.-tau)*vcovrea1(ij, l) + tau*vcovrea2(ij, l)         else
235               vcov(ij, l) = (1.-alpha_v(ij))*vcov(ij, l) + alpha_v(ij)*a            forall (l = 1: llm) vcov(:, :, l) = (1. - alpha_v) * vcov(:, :, l) &
236               IF (first .AND. ini_anal) vcov(ij, l) = a                 + alpha_v * ((1. - tau) * vcovrea1(:, :, l) &
237            END DO                 + tau * vcovrea2(:, :, l))
238            IF (first .AND. ini_anal) vcov(ij, l) = a         end IF
        END DO  
239      END IF      END IF
240    
     first = .FALSE.  
   
241    END SUBROUTINE guide    END SUBROUTINE guide
242    
243  END MODULE guide_m  END MODULE guide_m

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