[4615] | 1 | # |
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| 2 | # $Id: physiq.def_NPv6.1 3964 2018-07-06 11:44:14Z acosce $ |
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| 3 | # |
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| 4 | |
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| 5 | ############################################################## |
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| 6 | # PARAMETRES ET CLES DE LA PHYSIQUE LMDZ |
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| 7 | ############################################################## |
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| 8 | # D: Valeur par default |
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| 9 | # |
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| 10 | |
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| 11 | ########################################################### |
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| 12 | # divers. Devrait aller dans config.def ? |
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| 13 | ########################################################### |
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| 14 | ## Si=.T. , lecture du fichier limit avec la bonne annee |
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| 15 | ok_limitvrai=n |
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| 16 | |
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| 17 | ########################################################### |
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| 18 | # Parametres couche limite de surface |
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| 19 | ########################################################### |
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| 20 | |
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| 21 | # ... |
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| 22 | f_cdrag_stable=1 |
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| 23 | |
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| 24 | # Facteur sur les coefficients de trainee terrestres |
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| 25 | f_cdrag_ter=1 |
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| 26 | |
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| 27 | # Vitesse minimum dans les calculs de trainee Cd ( || V || + Vmin ) |
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| 28 | min_wind_speed=0.1 |
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| 29 | |
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| 30 | # Modelisation des bosquets |
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| 31 | ifl_pbltree=1 |
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| 32 | Cd_frein=0.016 |
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| 33 | |
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| 34 | ########################################################### |
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| 35 | # parameter des flux air-mer |
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| 36 | ########################################################### |
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| 37 | |
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| 38 | # Facteur sur les flux sensibles et latent |
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| 39 | # Introduit pour reduire l evaporation quand on avait z0h=z0m |
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| 40 | # CONSEILLE : 1 |
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| 41 | f_cdrag_oce=1 |
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| 42 | |
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| 43 | # Flag controlant le calcul des z0 |
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| 44 | iflag_z0_oce=1 |
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| 45 | |
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| 46 | # Rapport entre les Z0 latent et sensible |
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| 47 | f_z0qh_oce=1.55 |
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| 48 | |
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| 49 | # Activation des rafales : Oui 1 ou non 0 |
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| 50 | iflag_gusts=2 |
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| 51 | |
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| 52 | # facteur pour les rafales des thermiques (bounary layer) |
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| 53 | f_gust_bl=0.845 |
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| 54 | |
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| 55 | # facteur pour les poches (wake) |
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| 56 | f_gust_wk=0.2 |
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| 57 | |
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| 58 | # facteur sur qsat pour tenir compte de la salinite |
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| 59 | f_qsat_oce=0.98 |
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| 60 | |
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| 61 | #cdmmax : valeur max de Cd moment. Sur ocean seulement |
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| 62 | cdmmax=0.2 |
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| 63 | |
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| 64 | #cdhmax : valeur max de Cd evap/sensible. Sur ocean seulement |
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| 65 | cdhmax=0.2 |
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| 66 | |
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| 67 | #################################################################### |
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| 68 | # Couche limite turbulente |
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| 69 | #################################################################### |
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| 70 | |
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| 71 | # Nouvelle version de Mellor et Yamada |
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| 72 | new_yamada4=y |
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| 73 | |
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| 74 | # Choix du schema numerique pour new_yamada4=y |
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| 75 | # 1 schema de MAR. Bien pour CL stables mais detruit les stratocu |
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| 76 | # 5 schema de MAR modifie. Precaunise. |
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| 77 | yamada4_num=5 |
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| 78 | |
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| 79 | # Flag de controle de la couche limite stable |
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| 80 | iflag_corr_sta=4 |
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| 81 | |
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| 82 | # min sur les fonction de stabilite a la surface |
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| 83 | f_ri_cd_min=0.01 |
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| 84 | |
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| 85 | # max du Ric pour Kz. Decouplage plus grand pour Ric plus grand. |
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| 86 | yamada4_ric=0.18 |
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| 87 | |
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| 88 | # Longueur de melange minimum pour Kz |
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| 89 | lmixmin=0 |
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| 90 | |
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| 91 | #shema de la couche de surface (D:1, 1:LMD, 8:Mellor-Yamada) |
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| 92 | iflag_pbl=12 |
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| 93 | |
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| 94 | # Seuils pour la diffusion turbulente |
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| 95 | ksta_ter=1e-07 |
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| 96 | ksta=1e-10 |
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| 97 | |
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| 98 | #ok_kzmin : calcul Kzmin dans la CL de surface (D: y) |
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| 99 | ok_kzmin=n |
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| 100 | |
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| 101 | # Creation de TKE par orographie sous-maille |
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| 102 | addtkeoro=2 |
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| 103 | alphatkeoro=1 |
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| 104 | smallscales_tkeoro=y |
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| 105 | |
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| 106 | |
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| 107 | #################################################################### |
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| 108 | # Ondes de gravite / Orographie sous maille |
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| 109 | #################################################################### |
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| 110 | |
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| 111 | # Orodr ou non pour l orographie |
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| 112 | ok_orodr=y |
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| 113 | |
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| 114 | # Orolf ou non pour l orographie |
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| 115 | ok_orolf=y |
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| 116 | |
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| 117 | #Rugoro : inclusion de l orographie sous maille dans le Cd de surface |
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| 118 | # Obsolete avec l activation des ondes de gravite |
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| 119 | f_rugoro=0 |
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| 120 | |
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| 121 | # Parametres controlant l effet de l orographie sous maille |
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| 122 | sso_gfrcri=0.7 |
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| 123 | sso_gkdrag=0.6 |
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| 124 | sso_gkwake=0.4 |
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| 125 | sso_gklift=0.1 |
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| 126 | |
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| 127 | # Random gravity waves |
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| 128 | #Activitate the stochastic parameterization of convective GWs |
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| 129 | # (should be equal to ok_strato) |
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| 130 | ok_gwd_rando=y |
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| 131 | |
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| 132 | # Scale the momentum fluxes due to convective GWs |
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| 133 | gwd_rando_ruwmax=0.5 |
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| 134 | |
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| 135 | #Scale the saturated momentum flux of convective GWs |
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| 136 | gwd_rando_sat=0.6 |
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| 137 | |
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| 138 | # Important pour controler la periode de la QBO |
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| 139 | gwd_front_ruwmax=3 |
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| 140 | |
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| 141 | |
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| 142 | ############################################################### |
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| 143 | # Rayonnement |
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| 144 | ############################################################### |
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| 145 | # activation du nouveau code de rayonnement RRTM |
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| 146 | # 0 : Ancien code et 1 : RRTM (D=0) |
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| 147 | iflag_rrtm=1 |
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| 148 | |
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| 149 | # Nombre de bandes pour le SW. Mettre 2 si iflag_rrtm=1 |
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| 150 | NSW=6 |
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| 151 | |
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| 152 | # Albedo et inertie des calottes |
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| 153 | alb_vis_sno_lic=0.96 |
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| 154 | alb_nir_sno_lic=0.68 |
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| 155 | # Controle de l'inertie des glaciers et banquises |
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| 156 | # inertie_sno : pour la neige (y compris sur les points "ter" |
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| 157 | # quand orchidee n'est pas actif) |
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| 158 | # inertie_lic/sic : pour les "land ice" et "sea ice" |
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| 159 | inertie_sno=350 |
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| 160 | # iflag_sic=1 pour forcer a garder l'inertie des "sea ice" |
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| 161 | # a inertie_sic meme si la surface est couverte de neige |
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| 162 | iflag_sic=1 |
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| 163 | inertie_lic=2000 |
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| 164 | inertie_sic=2000 |
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| 165 | # tau_gl = constante de rappel de la temperature a la surface de la glace (en nombre de jours) |
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| 166 | # Utilise selon le forcage : tau_gl=5 pour Clim, tau_gl=2 pour Amip et tau_gl=1 pour Hadisst2 |
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| 167 | tau_gl=2 |
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| 168 | |
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| 169 | # ??? |
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| 170 | iflag_albedo=1 |
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| 171 | |
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| 172 | # Frequence appel convection. Nombre appels par jour |
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| 173 | # (nbapp_cv=0 ==> appel tous les pas de temps) |
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| 174 | nbapp_cv=48 |
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| 175 | |
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| 176 | # Pour pouvoir revenir a un bug purement informatique de duplication |
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| 177 | # des constantes thermodynamiques entre LMDZ et RRTM |
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| 178 | # n : FORTEMENT CONSEILLE |
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| 179 | ok_bad_ecmwf_thermo=n |
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| 180 | |
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| 181 | ############################################################### |
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| 182 | # Parametres nuages |
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| 183 | ############################################################### |
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| 184 | |
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| 185 | #seuils de la precipitation des nuages stratiformes (D: 2.6e-4 2.6e-4) |
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| 186 | cld_lc_lsc=0.00065 |
---|
| 187 | cld_lc_con=0.00065 |
---|
| 188 | |
---|
| 189 | #constante de temps pour eliminer eau lsc et convective |
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| 190 | # (D: 3600. 3600.) |
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| 191 | cld_tau_lsc=900 |
---|
| 192 | cld_tau_con=900 |
---|
| 193 | |
---|
| 194 | #facteurs correctifs sur la vitesse de chute des cristaux de glace (D: 1 1) |
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| 195 | ffallv_lsc=0.8 |
---|
| 196 | ffallv_con=0.8 |
---|
| 197 | |
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| 198 | # coefficient sur la reevaporation de la pluie (D: 2.e-5 n) |
---|
| 199 | # regle a 3.e-5 sur des cas de cumulus en 1D |
---|
| 200 | coef_eva=0.0001 |
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| 201 | |
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| 202 | # flag pour la reevaporation de la pluie |
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| 203 | # 0: rien |
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| 204 | # 1: a l ancienne |
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| 205 | # 2: prend en compte la surface nuageuse max au dessus pour calculer |
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| 206 | # le max de reevaporation, comme ecart a la saturation. CONSEILLE |
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| 207 | iflag_evap_prec=2 |
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| 208 | |
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| 209 | # Modification de la plage de temperature pour la phase mixte |
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| 210 | # liquide/glace des nuages |
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| 211 | # Controle par les t_glace_min/max, exposant_glace, |
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| 212 | # iflag_t_glace (D=0) |
---|
| 213 | t_glace_min=243.15 |
---|
| 214 | t_glace_max=273.15 |
---|
| 215 | exposant_glace=0.5 |
---|
| 216 | iflag_t_glace=3 |
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| 217 | |
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| 218 | # Activation de la thermodynamique de la glace |
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| 219 | iflag_ice_thermo=1 |
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| 220 | |
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| 221 | # normalement elle ne sert plus a rien dans fisrtilp |
---|
| 222 | # sinon elle est un peu toxique: |
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| 223 | # IF (zt(i) .LT. t_coup.and.reevap_ice) zrfln(i)=0. (Jean-Baptiste) |
---|
| 224 | reevap_ice=n |
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| 225 | |
---|
| 226 | #Bergeron |
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| 227 | iflag_bergeron=2 |
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| 228 | |
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| 229 | # temperature dependency of qsat for iterative procedure |
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| 230 | # temporary flag to switch between the old (CMIP5, D=0) |
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| 231 | # and new versions (=1) versions |
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| 232 | iflag_fisrtilp_qsat=4 |
---|
| 233 | |
---|
| 234 | #calcul des proprietes des nuages convectifs (D:1 0.375 1.e-4) |
---|
| 235 | iflag_cld_th=6 |
---|
| 236 | fact_cldcon=1 |
---|
| 237 | |
---|
| 238 | # ????? |
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| 239 | facttemps=0 |
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| 240 | |
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| 241 | #calcul eau condensee et fraction nuageuse a partir des PDF |
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| 242 | # (D:0, 0:version avec ratqs sinon nouvelles PDFs) |
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| 243 | iflag_pdf=1 |
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| 244 | |
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| 245 | #calcul epaisseur optique et emmissivite des nuages (D: y 1 0.01 0.3) |
---|
| 246 | ok_newmicro=y |
---|
| 247 | |
---|
| 248 | # Controle des ratqs grande echelle |
---|
| 249 | iflag_ratqs=4 |
---|
| 250 | ratqsp0=45000 |
---|
| 251 | ratqsdp=10000 |
---|
| 252 | ratqsbas=0.002 |
---|
| 253 | ratqshaut=0.4 |
---|
| 254 | |
---|
| 255 | #rayon effectif pour les nuages de glace (D:35) |
---|
| 256 | rad_froid=35 |
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| 257 | |
---|
| 258 | # Rayons effectif des gouttes nuageuses |
---|
| 259 | # ACTIF SI ok_cdnc=0 dans config.def. (D~9 a 12 microns) |
---|
| 260 | rad_chau1=12 |
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| 261 | rad_chau2=11 |
---|
| 262 | |
---|
| 263 | # Rayon effectif des gouttes si ok_cdnc=0 |
---|
| 264 | # Parameters in CDNC-maer link (Boucher&Lohmann 1995) |
---|
| 265 | bl95_b0=1.3 |
---|
| 266 | bl95_b1=0.2 |
---|
| 267 | |
---|
| 268 | # Choix ou non de New oliq |
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| 269 | new_oliq=y |
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| 270 | |
---|
| 271 | # Seuils oliqmax, oicemax (en g/kg). |
---|
| 272 | # Au dela on precipite directement au sol |
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| 273 | oliqmax=0.0015 |
---|
| 274 | oicemax=0.0015 |
---|
| 275 | |
---|
| 276 | #Rayons min et max effectifs des particules des nuages |
---|
| 277 | rei_min=16 |
---|
| 278 | rei_max=61.29 |
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| 279 | |
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| 280 | # Distribution vetricale sous maille pour le schema de de nuages. |
---|
| 281 | # 0: rien |
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| 282 | # 1: Premiere version A. Jam, |
---|
| 283 | # 2 : J. Jouhaud, parametre cloudth_vert_alpha D=0.5 |
---|
| 284 | # 3 : J. Jouhaud, parametre cloudth_vert_alpha D=0.5/C= 1.32 |
---|
| 285 | # cloudth_vert_alpha_th C=2:91 |
---|
| 286 | iflag_cloudth_vert=3 |
---|
| 287 | cloudth_vert_alpha=0.5 |
---|
| 288 | cloudth_vert_alpha_th=0.5 |
---|
| 289 | |
---|
| 290 | |
---|
| 291 | ###################################################################### |
---|
| 292 | # Convection |
---|
| 293 | ###################################################################### |
---|
| 294 | |
---|
| 295 | #Convection scheme switch |
---|
| 296 | # (D:2, 1:LMD, 2:Tiedtke, 3:KE New Physics, 30:KE AR4) |
---|
| 297 | iflag_con=3 |
---|
| 298 | |
---|
| 299 | # correct convection bug |
---|
| 300 | #(default = y) |
---|
| 301 | keepbug_ice_frac=n |
---|
| 302 | |
---|
| 303 | #output level of energy conservation diagnostics |
---|
| 304 | if_ebil=0 |
---|
| 305 | |
---|
| 306 | #maximum efficiency of cld water->precipitation conversion (D: 0.993) |
---|
| 307 | epmax=0.999 |
---|
| 308 | |
---|
| 309 | #dry convective adjustment at beginning of Emanuel convective scheme (D: n 0) |
---|
| 310 | ok_adj_ema=n |
---|
| 311 | iflag_clw=0 |
---|
| 312 | |
---|
| 313 | #Convective closure (D:1, 0:AR4, 2:ALE and ALP) |
---|
| 314 | iflag_clos=2 |
---|
| 315 | |
---|
| 316 | #Convective entrainment mixing law (D:1, 0:AR4=flat PDF, 1=PDF) |
---|
| 317 | iflag_mix=1 |
---|
| 318 | |
---|
| 319 | #weights of the bell shaped and flat PDF (used only if iflag_mix=1) (D: 1 0) |
---|
| 320 | qqa1=1 |
---|
| 321 | qqa2=0 |
---|
| 322 | |
---|
| 323 | #Parameters of the bell shaped PDF; Fmax=center (D= 0.65), Gammas=width (D=0.05) |
---|
| 324 | cvl_corr=1 |
---|
| 325 | |
---|
| 326 | #Multiplicative factor of Emanuel convective scheme precipitation (D: 1.) |
---|
| 327 | Fmax=0.65 |
---|
| 328 | |
---|
| 329 | #altitude, in hPa, above LCL at which buoybase is computed, |
---|
| 330 | # def = original: -40 |
---|
| 331 | dpbase=-40 |
---|
| 332 | |
---|
| 333 | #reference fractional area of precipitating downdraughts, |
---|
| 334 | # def = original: 0.01 |
---|
| 335 | sigdz=0.003 |
---|
| 336 | |
---|
| 337 | #unsaturated fraction of precipitating downdraughts, def = original: 0.15 |
---|
| 338 | spfac=0.15 |
---|
| 339 | |
---|
| 340 | #relaxation time of cloud base mass flux, def = original: 8000 |
---|
| 341 | tau=8000 |
---|
| 342 | |
---|
| 343 | #flag for wb (= vert velocity at LFC); |
---|
| 344 | # 0->wb=wbmax, 1->wb=f(plfc) bounded, 2->wb=f(plfc) linear, D=1 |
---|
| 345 | # Si iflag_wb>=10 : wbeff_min=iflag_wb*0.1 |
---|
| 346 | # wbmax : assymptotic value |
---|
| 347 | flag_wb=50 |
---|
| 348 | wbmax=2.8 |
---|
| 349 | |
---|
| 350 | # Divers tests |
---|
| 351 | ok_convstop=n |
---|
| 352 | tau_stop=15000 |
---|
| 353 | ok_intermittent=n |
---|
| 354 | |
---|
| 355 | # nouvel epluchage de C.Rio |
---|
| 356 | #shedding coefficient (used when iflag_mix_adiab=1) |
---|
| 357 | iflag_mix_adiab=0 |
---|
| 358 | coef_peel=0.25 |
---|
| 359 | |
---|
| 360 | #Conversion cld water->precip: Ep=f(pressure) if 0; Ep=f(temperature) |
---|
| 361 | #if 1, def=1 |
---|
| 362 | flag_epKEorig=1 |
---|
| 363 | |
---|
| 364 | # Case : flag_epKEorig=1 |
---|
| 365 | # elcrit : max condensed water concentration in kg/kg, D=0.0003, |
---|
| 366 | # tlcrit : temperature in degre Celsius, at which Ep=Epmax, D=-55. (original) |
---|
| 367 | # original: 0.0011, used only if flag_epKEorig=1 |
---|
| 368 | elcrit=0.0003 |
---|
| 369 | tlcrit=-55 |
---|
| 370 | |
---|
| 371 | # Case : flag_epKEorig=0 |
---|
| 372 | # pbcrit : pressure (hPa), above LCL below which Ep=0, D=150 (original) |
---|
| 373 | # ptcrit : pressure (hPa), above LCL above which Ep=Epmax, D=500 (original) |
---|
| 374 | pbcrit=150 |
---|
| 375 | ptcrit=500 |
---|
| 376 | |
---|
| 377 | # Precipitation ejection from adiabatic ascents |
---|
| 378 | # cvflag_prec_eject: when TRUE ejection is activated. Default: False |
---|
| 379 | # WARNING ! : cvflag_prec_eject=y is effective only if icvflag_Tpa=1 |
---|
| 380 | # ejectliq : 0. =>liquid precipitation is carried up in the adiab updraughts |
---|
| 381 | # 1. =>liquid precipitation is ejected from adiab updraughts |
---|
| 382 | # ejectice 0. =>solid precipitation is carried up in the adiab updraughts |
---|
| 383 | # 1. =>solid precipitation is ejected from adiab updraughts |
---|
| 384 | # ejectliq may take only 0. and 1. values |
---|
| 385 | # ejectice may take any value between 0. and 1. |
---|
| 386 | # Default : cvflag_prec_eject=n, ejectliq=0., ejectice=0. |
---|
| 387 | cvflag_prec_eject=n |
---|
| 388 | ejectliq=0. |
---|
| 389 | ejectice=0. |
---|
| 390 | |
---|
| 391 | # Check whether parcel level temperature and specific humidity |
---|
| 392 | # are reasonable and demand that LCL be high enough |
---|
| 393 | cv_flag_feed=2 |
---|
| 394 | |
---|
| 395 | # save 20% CPU |
---|
| 396 | ok_optim_yield=y |
---|
| 397 | |
---|
| 398 | # Convective clouds |
---|
| 399 | iflag_cld_cv=0 |
---|
| 400 | |
---|
| 401 | # To get back to bug where convective output variables |
---|
| 402 | # were set to 0 at the start of the physics |
---|
| 403 | ok_bug_cv_trac=n |
---|
| 404 | |
---|
| 405 | # solving of the temperature equation for the adiabatic ascent |
---|
| 406 | # 0 -> AJ scheme in two loops ; ice fraction given by envt. temp. |
---|
| 407 | # 1 -> JYG scheme in one loop ; ice fraction given by envt. temp. |
---|
| 408 | # 2 -> JYG scheme in one loop ; ice fraction given by adiab. asc. temp. |
---|
| 409 | # Default: 0 |
---|
| 410 | # 2 is costly and ill tested; experts only. |
---|
| 411 | icvflag_Tpa=0 |
---|
| 412 | |
---|
| 413 | # taking into account the dependence of qv on qt at saturation |
---|
| 414 | # Default: n |
---|
| 415 | qsat_depends_on_qt=n |
---|
| 416 | |
---|
| 417 | ########################################################## |
---|
| 418 | # Fermeture convective et couplages |
---|
| 419 | ########################################################## |
---|
| 420 | |
---|
| 421 | # Decimal code: + first digit drives the splitting of thermals: |
---|
| 422 | # 0 = thermals see the average profiles of T and q |
---|
| 423 | # 1 = thermals are only outside wakes |
---|
| 424 | # + second digit drives the splitting of diffuse PBL: |
---|
| 425 | # 0 = The diffuse PBL sees the average profiles of T and q |
---|
| 426 | # 1 = Two BLs, one in (w) and one in (x), with the same |
---|
| 427 | # surface temperature and humidity. |
---|
| 428 | # 2 = Two BLs, one in (w) and one in (x), with separate |
---|
| 429 | # surface temperature and humidity. |
---|
| 430 | # 3 = same as 1 over ocean; same as 0 everywhere else. |
---|
| 431 | # Example: iflag_pbl_split=12 => thermals outside wakes, split BL with Tsurf and qsurf difference |
---|
| 432 | # iflag_pbl_split=10 => thermals outside wakes |
---|
| 433 | iflag_pbl_split=10 |
---|
| 434 | |
---|
| 435 | #rendement sur la puissance fournie par les thermiques a la convection |
---|
| 436 | alp_bl_k=0.5 |
---|
| 437 | |
---|
| 438 | #Constant value to be added to Alp (D: 0.) |
---|
| 439 | alp_offset=0 |
---|
| 440 | |
---|
| 441 | #Convection must reach a level at which T<t_top_max to be active |
---|
| 442 | t_top_max=1000 |
---|
| 443 | |
---|
| 444 | ### nrlmd le 10/04/2012: Declenchement ### |
---|
| 445 | #Declenchement par couche-limite (0: deterministe, 1: stochastique) |
---|
| 446 | iflag_trig_bl=1 |
---|
| 447 | |
---|
| 448 | #Surface critique au LCL |
---|
| 449 | s_trig=12000000 |
---|
| 450 | |
---|
| 451 | #Temps de decorrelation entre scenes de cumulus |
---|
| 452 | tau_trig_shallow=1200 |
---|
| 453 | |
---|
| 454 | #Temps de decorrelation entre scenes de cumulonimbus |
---|
| 455 | tau_trig_deep=1200 |
---|
| 456 | |
---|
| 457 | # Pour la stabilisation |
---|
| 458 | random_notrig_max=0.99 |
---|
| 459 | |
---|
| 460 | # Temperature a la quelle on fond les descentes glacees |
---|
| 461 | tmax_fonte_cv=278.15 |
---|
| 462 | |
---|
| 463 | #Fermeture par couche-limite (Nicolas Rochetin) |
---|
| 464 | #(0: deterministe, 1: statistique, 2: statistique+convergence |
---|
| 465 | # grande echelle) |
---|
| 466 | iflag_clos_bl=1 |
---|
| 467 | |
---|
| 468 | #coefficient in Wape->C_star formula: C_star=stark*sqrt(2*Wape), |
---|
| 469 | # def: 0.33 |
---|
| 470 | stark=0.33 |
---|
| 471 | |
---|
| 472 | #lifting efficiency of wakes; Alp=Alpk*Fip, Fip=power provided |
---|
| 473 | # by wakes, def: 0.25 |
---|
| 474 | alpk=0.25 |
---|
| 475 | |
---|
| 476 | # |
---|
| 477 | ########################################################## |
---|
| 478 | # Couche limite convective / modele du thermique |
---|
| 479 | ########################################################## |
---|
| 480 | |
---|
| 481 | # Convection seche (D:0, 0:ajustement sec,=>1:modele du thermique) |
---|
| 482 | iflag_thermals=18 |
---|
| 483 | |
---|
| 484 | # pas de temps du spliting pour les thermiques |
---|
| 485 | # TOURNE MAIS POSE PLUS DE PROBLEME QU ELLE N EN RESOUD |
---|
| 486 | nsplit_thermals=1 |
---|
| 487 | |
---|
| 488 | # tau_thermals pour avoir une constante de temps sur les thermiques. |
---|
| 489 | # Non valide |
---|
| 490 | tau_thermals=0 |
---|
| 491 | |
---|
| 492 | # Flag controlant le detrainement et l entrainement |
---|
| 493 | iflag_thermals_ed=8 |
---|
| 494 | |
---|
| 495 | # On va chercher l air a z * ( 1+fact_thermals_ed_dz) pour calculer |
---|
| 496 | # le detrainement (A. Jam) |
---|
| 497 | fact_thermals_ed_dz=0.07 |
---|
| 498 | |
---|
| 499 | # Une option de plus sur les thermiques. |
---|
| 500 | iflag_thermals_optflux=0 |
---|
| 501 | |
---|
| 502 | #couplage ou non avec la convection |
---|
| 503 | iflag_coupl=5 |
---|
| 504 | |
---|
| 505 | # Seuil pour desactiver les thermiques en cas de forte inversion |
---|
| 506 | # en sommet de couche limite. Actif si iflag_thermals impair. |
---|
| 507 | seuil_inversion=-0.08 |
---|
| 508 | |
---|
| 509 | # Reactivation du calcul d un zmax continu pour les thermiques |
---|
| 510 | # reactivation d une fermeture humide des thermiques |
---|
| 511 | # iflag_thermals_closure=2 (D=1) |
---|
| 512 | iflag_thermals_closure=2 |
---|
| 513 | |
---|
| 514 | # Flag permettant de garder le bug induisant des wake_deltaT non nuls |
---|
| 515 | # a partir des tendances des thermiques, meme en l'absence de poches. |
---|
| 516 | # Default : ok_bug_split_th=y ==> le bug est maintenu |
---|
| 517 | ok_bug_split_th=n |
---|
| 518 | |
---|
| 519 | # contribution of buoyancy to the plume acceleration |
---|
| 520 | thermals_afact=.66666666666666666666 |
---|
| 521 | |
---|
| 522 | # drag term in the plume acceleration |
---|
| 523 | thermals_fact_epsilon=0.002 |
---|
| 524 | |
---|
| 525 | # scaling factor for entrainment and detrainment |
---|
| 526 | thermals_betalpha=0.9 |
---|
| 527 | |
---|
| 528 | # width of the environment subgrid scale water distribution |
---|
| 529 | cloudth_sigma1s_factor=1.1 |
---|
| 530 | |
---|
| 531 | ########################################################## |
---|
| 532 | # Flags wakes |
---|
| 533 | ########################################################## |
---|
| 534 | |
---|
| 535 | #Wake scheme switch (D:0, 0:AR4, 1:New Physics) |
---|
| 536 | iflag_wake=1 |
---|
| 537 | |
---|
| 538 | #multiplicative factor of the damping by gravity waves, def: 4. |
---|
| 539 | coefgw=4 |
---|
| 540 | |
---|
| 541 | #wake density = number of wake centers per m2, def: 8.E-12 |
---|
| 542 | #wdens_ref=8.E-12 |
---|
| 543 | wdens_ref_o=1e-09 |
---|
| 544 | wdens_ref_l=8e-12 |
---|
| 545 | |
---|
| 546 | # Ajustement convectif prealable au calcul des poches |
---|
| 547 | ok_adjwk=y |
---|
| 548 | |
---|
| 549 | # Prevent some crashes |
---|
| 550 | # Filter out bad wakes |
---|
| 551 | flag_wk_check_trgl=n |
---|
| 552 | iflag_wk_check_trgl=2 |
---|
| 553 | iflag_alp_wk_cond=1 |
---|
| 554 | |
---|
| 555 | #Wake population dynamic switch (D:0): |
---|
| 556 | # iflag_wk_pop_dyn=0 ==> wake_dens is set to wdens_ref |
---|
| 557 | # iflag_wk_pop_dyn=1 ==> wake_dens is a prognostic variable |
---|
| 558 | iflag_wk_pop_dyn=0 |
---|
| 559 | |
---|
| 560 | #################################################################### |
---|
| 561 | # Conservation |
---|
| 562 | #################################################################### |
---|
| 563 | # The source terms of the TKE prognostic equation are diagnosed |
---|
| 564 | # from tendencies (du, dv, dT) |
---|
| 565 | # associated with subrgrid scaleamotions and treated as an |
---|
| 566 | # additional heat source. |
---|
| 567 | # Controled by a key, iflag_ener_conserv (D=-1): |
---|
| 568 | # 0 : no conservation, -1 : old adhoc correction for kinetic E only |
---|
| 569 | # (used for CMIP5) |
---|
| 570 | # 1 : conservation, 101 : conversion from kinetic to heat only, |
---|
| 571 | # 110 conversion from potential to heat only |
---|
| 572 | iflag_ener_conserv=10 |
---|
| 573 | |
---|
| 574 | #Activation of corrections for water conservation (D: n). |
---|
| 575 | ##The default is n for compatibility with earlier versions. |
---|
| 576 | ##generally it should be y. |
---|
| 577 | ok_conserv_q=y |
---|
| 578 | |
---|
| 579 | fl_cor_ebil=1 |
---|
| 580 | |
---|
| 581 | #################################################################### |
---|
| 582 | # Ozone |
---|
| 583 | #################################################################### |
---|
| 584 | # new treatment for ozone into the tropopause |
---|
| 585 | adjust_tropopause=y |
---|
| 586 | |
---|
| 587 | #################################################################### |
---|
| 588 | # Conservation de l'eau |
---|
| 589 | ##################################################################### |
---|
| 590 | # conservation de l eau sur les calottes |
---|
| 591 | ok_lic_cond=y |
---|
| 592 | #################################################################### |
---|
| 593 | #min cloud droplet number concentration |
---|
| 594 | cdnc_min=10. |
---|
| 595 | # Activation condensation de grande echelle epuree par E.Vignon : ok_new_lscp=y + ok_icefra_lscp=y |
---|
| 596 | ok_new_lscp=n |
---|
| 597 | ok_icefra_lscp=n |
---|