[1279] | 1 | ## $Id: physiq.def 1300 2010-01-20 15:31:14Z jyg $ |
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[524] | 2 | # |
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[1300] | 3 | # PARAMETRES ANCIENNEMENT DANS gcm.def |
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| 4 | ## Cycle diurne ou non |
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| 5 | cycle_diurne=y |
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| 6 | ## Soil Model ou non |
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| 7 | soil_model=y |
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| 8 | ## Choix ou non de New oliq |
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| 9 | new_oliq=y |
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| 10 | ## Activation ou non de la parametrisation de Hines pour la strato |
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| 11 | ok_hines=n |
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| 12 | ## Orodr ou non pour l orographie |
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| 13 | ok_orodr=y |
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| 14 | ## Orolf ou non pour l orographie |
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| 15 | ok_orolf=y |
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| 16 | ## Si = .T. , lecture du fichier limit avec la bonne annee |
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| 17 | ok_limitvrai=n |
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| 18 | ## Nombre d'appels des routines de rayonnements ( par jour) |
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| 19 | nbapp_rad=24 |
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| 20 | ## Flag pour la convection : 1 pour LMD, 2 pour Tiedtke, 3 KE(nvlle version JYG), 30 KE(version IPCC AR4), 4 KE vect |
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| 21 | iflag_con=30 |
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| 22 | ## Facteur multiplication des precip convectives dans KE |
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| 23 | cvl_corr=1.0 |
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| 24 | ## Facteur additif pour l'albedo |
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| 25 | pmagic=0.008 |
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[1146] | 26 | # |
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| 27 | # |
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[1300] | 28 | # |
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| 29 | # Parametres fichiers de sortie |
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| 30 | # |
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| 31 | ### type_run = type run par rapport aux fichiers et variables de sortie |
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| 32 | # - type_run = CLIM/ENSP (=1) |
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| 33 | # - type_run = AMIP/CFMI (=2) |
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[1146] | 34 | type_run=AMIP |
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[1300] | 35 | ### OK_journe= y sortir fichier journalier histday.nc, =n pas de fichier histday.nc |
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| 36 | OK_journe=n |
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| 37 | ### OK_mensuel= y sortir fichier mensuel histmth.nc, =n pas de fichier histmth.nc |
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[524] | 38 | OK_mensuel=y |
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[1300] | 39 | ### OK_instan=y, ecrire sorties "instantannees" (chaque pas de temps de la physique) |
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| 40 | OK_instan=n |
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| 41 | ### OK_hf=y, ecrire sorties hautes frequence histhf.nc, =n pas de fichier histhf.nc |
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[1146] | 42 | ok_hf=n |
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[524] | 43 | # |
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[1300] | 44 | # Parametres niveau de sorties differents fichiers |
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| 45 | # |
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| 46 | ### lev_histhf=0-4, niveau de sortie fichier "histhf.nc" |
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| 47 | # - lev_histhf=0 => pas de sorties histhf.nc |
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| 48 | # - lev_histhf=2 => defaut |
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| 49 | # - lev_histhf=3 => variables sur niveaux standards |
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| 50 | # - lev_histhf=4 => histhf3d.nc champs 3d niveaux modele => fichier. histhf3d.nc |
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| 51 | lev_histhf=2 |
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| 52 | ### lev_histday=0-5, niveau de sortie fichier "histday.nc" |
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| 53 | # - lev_histday=0 => pas de sorties lev_histday.nc |
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| 54 | # - lev_histday=2 => defaut |
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| 55 | # - lev_histday=3 => + champs 3D => F. Lott |
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| 56 | # - lev_histday=4 => + champs sous-surfaces |
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| 57 | # - lev_histday=5 => + champs F. Aires |
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| 58 | lev_histday=2 |
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| 59 | ### lev_histmth=0-4, niveau de sortie fichier "histmth.nc" |
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| 60 | # - lev_histmth=0 => pas de sorties lev_histmth.nc |
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| 61 | # - lev_histmth=2 => defaut |
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| 62 | # - lev_histmth=3 => albedo, rugosite sous-surfaces |
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| 63 | # - lev_histmth=4 => champs tendances 3d |
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| 64 | lev_histmth=2 |
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| 65 | ### ecrit_hf = frequence ecriture fichier histhf.nc en jours |
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| 66 | ecrit_hf=0.250 |
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| 67 | ### ecrit_day = frequence ecriture fichier histday.nc en jours |
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[1146] | 68 | ecrit_day=1. |
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[1300] | 69 | ### ecrit_mth = frequence ecriture fichier histmth.nc en jours |
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| 70 | ecrit_mth=30 |
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| 71 | ### freqin_isccp = frequence input en secondes du simulateur ISCCP |
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| 72 | freq_ISCCP=10800. |
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| 73 | ### freqout_isccp = frequence output en jours du simulateur ISCCP |
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| 74 | ecrit_ISCCP=30 |
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| 75 | ### niveau du diagnostique de conservation d energie |
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| 76 | if_ebil=0 |
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[1146] | 77 | # |
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[524] | 78 | # parametres KE |
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[1300] | 79 | # |
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| 80 | ### epmax = Efficacite precipitation maximale |
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| 81 | epmax = .999 |
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| 82 | ### ok_adj_ema = ?? pas utilise |
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[524] | 83 | ok_adj_ema = n |
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[1300] | 84 | ### iflag_clw Flag calcul eau liquide |
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| 85 | # - iflag_clw=0 : qcond_incld(i,l) = em_qcondc(l) |
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| 86 | # - iflag_clw=1 : qcond_incld(i,l) = em_qcond(l) |
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| 87 | # - iflag_clw=2 : eau liquide diagnostique en fonction de la Precip |
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[524] | 88 | iflag_clw = 1 |
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| 89 | # |
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| 90 | # parametres nuages |
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[1300] | 91 | # |
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| 92 | ### cld_lc_lsc contenu en eau liquide des nuages large-scale (fisrtilp) |
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| 93 | cld_lc_lsc = 4.16e-4 |
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| 94 | ### cld_lc_con contenu en eau liquide des nuages convectifs (fisrtilp) |
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| 95 | cld_lc_con = 4.16e-4 |
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| 96 | ### cld_tau_lsc cte de temps utilisee pour eliminer l eau large-scale (fisrtilp) |
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| 97 | cld_tau_lsc = 1800. |
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| 98 | ### cld_tau_con cte de temps utilisee pour eliminer l eau convective (fisrtilp) |
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| 99 | cld_tau_con = 1800. |
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| 100 | ### ffallv_lsc cte utilisee dans calcul vitesse de chute cristaux de glace large-scale (fisrtilp) |
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| 101 | ffallv_lsc = 0.5 |
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| 102 | ### ffallv_lsc cte utilisee dans calcul vitesse de chute cristaux de glace convectifs (fisrtilp) |
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| 103 | ffallv_con = 0.5 |
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| 104 | ### coef_eva coef evaporation precips eau/glace (fisrtilp/fisrtilp_tr?/conlmd?) |
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[1146] | 105 | coef_eva = 2.e-5 |
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[1300] | 106 | ### reevap_ice reevaporation de toute la precip dans la couche du dessous pour la glace (fisrtilp) |
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[524] | 107 | reevap_ice = y |
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[1300] | 108 | ### iflag_cldcon flag pour calculer ratqsc=F(ratqsbas,fact_cldcon,q_seri) (physiq) |
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| 109 | # - iflag_cldcon<=-1 diag. rain_Tiedtke |
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| 110 | # - iflag_cldcon=1, ratqsc=ratqsbas+fact_cldcon*(q_seri(1)-q_seri(k))/q_seri(k) |
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| 111 | # - iflag_cldcon=1/2, ratqs=max(ratqs,ratqsc) |
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| 112 | # - iflag_cldcon=3, ratqs=ratqss |
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[524] | 113 | iflag_cldcon = 3 |
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[1300] | 114 | ### iflag_pdf : flag calcul distribution sous-maille de l eau et des nuages |
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| 115 | # - iflag_pdf=0, version ratqs, |
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| 116 | # - iflag_pdf=1, calcul eau condensee, fraction nuageuse, eau nuageuse a partir |
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| 117 | # - des PDFS de Sandrine Bony |
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[524] | 118 | iflag_pdf = 1 |
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[1300] | 119 | ### fact_cldcon constante calcul ratqsc (voir iflag_cldcon) et proprietes nuages convectifs, clwcon0 (physiq.F) |
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[524] | 120 | fact_cldcon = 1. |
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[1300] | 121 | ### facttemps= facteur de relaxation de ratqs (iflag_cldcon=1/2) et rnebcon (iflag_cldcon=3) |
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| 122 | facttemps = 0. |
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| 123 | ## ok_newmicro =y appel newmicro , =n appel nuage (calcul epaisseur optique et emmissivite des nuages) |
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[524] | 124 | ok_newmicro = y |
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[1300] | 125 | ### iflag_ratqs=0 correspond a la version IPCC AR4 |
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[1146] | 126 | iflag_ratqs=0 |
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[1300] | 127 | ### ratqsbas ratqs en bas si iflag_cldcon=1 |
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[524] | 128 | ratqsbas = 0.005 |
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[1300] | 129 | ### ratqshaut ratqs en haut pour ratqss "stables" |
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[524] | 130 | ratqshaut = 0.33 |
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[1300] | 131 | ### rad_froid rayon cristaux des nuages de glace "froids" |
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[524] | 132 | rad_froid = 35 |
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[1300] | 133 | ### rad_chau1 rayon goutelettes d eau chauds", en haut: k=4-klev |
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[524] | 134 | rad_chau1=12 |
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[1300] | 135 | ### rad_chau2 rayon goutelettes d eau chauds", en bas: k=1-3 |
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[524] | 136 | rad_chau2=11 |
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[1300] | 137 | # |
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| 138 | # Coefficient et parametres sur les drags |
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| 139 | # |
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| 140 | f_cdrag_ter=1. |
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| 141 | f_cdrag_stable=1. |
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| 142 | f_cdrag_oce=0.8 |
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| 143 | f_rugoro=0. |
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| 144 | ### ksta_ter coef.diffusion minimale sur terre/sic/lic |
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[1146] | 145 | ksta_ter=1.e-7 |
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[1300] | 146 | ### cdmmax = cdrag maximum pour le moment |
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| 147 | cdmmax = 2.5E-3 |
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| 148 | ### cdhmax = cdrag maximum pour l energie |
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| 149 | cdhmax = 2.0E-3 |
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[524] | 150 | # |
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[1300] | 151 | # Parametres "orbitaux/ ere geologique" |
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| 152 | # |
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| 153 | ### R_ecc = Excentricite |
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[524] | 154 | R_ecc = 0.016715 |
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[1300] | 155 | ### R_peri = Equinoxe |
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[524] | 156 | R_peri = 102.7 |
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[1300] | 157 | ### R_incl = Inclinaison |
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[524] | 158 | R_incl = 23.441 |
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[1300] | 159 | ### solaire = Constante solaire |
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| 160 | solaire = 1361. |
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[524] | 161 | # |
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[1300] | 162 | # Taux gaz a effet de serre |
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| 163 | # |
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| 164 | ### co2_ppm = taux CO2 en ppm |
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| 165 | co2_ppm = 367. |
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| 166 | ### CH4_ppb = taux CH4 en ppb |
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| 167 | CH4_ppb = 1760. |
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| 168 | ### N2O_ppb = taux N2O en ppb |
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| 169 | N2O_ppb = 316. |
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| 170 | ### CFC11_ppt = taux CFC11 en ppt |
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| 171 | CFC11_ppt = 741.2 |
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| 172 | ### CFC12_ppt = taux CFC12 en ppt |
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| 173 | CFC12_ppt = 535. |
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| 174 | # |
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| 175 | # Parametres effets directs/indirects des "aerosols" |
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| 176 | # |
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| 177 | ### ok_ade=y/n flag Aerosol direct effect |
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[1146] | 178 | ok_ade=n |
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[1300] | 179 | ### ok_aie=y/n flag Aerosol indirect effect |
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[1146] | 180 | ok_aie=n |
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[1300] | 181 | ### aer_type = Aerosol variation type : actuel / preind / scenario / annuel |
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| 182 | aer_type=actuel |
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| 183 | ### type of coupled aerosol =1 (default) =2 => bc only =3 => pom only =4 => seasalt only =5 => dust only =6 => all aerosol |
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| 184 | flag_aerosol=6 |
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| 185 | ### bl95_b0 = Parameter in CDNC-maer link (Boucher&Lohmann 1995) |
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[1146] | 186 | bl95_b0=1.7 |
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[1300] | 187 | ### bl95_b1 = Parameter in CDNC-maer link (Boucher&Lohmann 1995) |
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[1146] | 188 | bl95_b1=0.2 |
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| 189 | # |
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[1300] | 190 | # Parametre de lecture de l'ozone |
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| 191 | # |
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| 192 | # Allowed values are 0, 1 and 2 |
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| 193 | # 0: do not read an ozone climatology |
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| 194 | # 1: read a single ozone climatology that will be used day and night |
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| 195 | # 2: read two ozone climatologies, the average day and night climatology and the daylight climatology |
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| 196 | read_climoz=0 |
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| 197 | # |
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| 198 | # Parametres simulateur COSP (CFMIP Observational Simulator Package) |
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| 199 | # |
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| 200 | ### ok_cosp=y/n flag simulateur COSP |
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| 201 | ok_cosp=n |
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| 202 | ## freq_COSP = frequence d'appel de COSP en secondes |
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| 203 | freq_COSP=10800. |
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| 204 | # |
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| 205 | # Parametres simulateur ISCCP |
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| 206 | # |
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| 207 | ### ok_isccp=y/n flag simulateur ISCCP |
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[1146] | 208 | ok_isccp=n |
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[1300] | 209 | ### top_height = flag choix calcul nuages par le simulateur en utilisant |
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| 210 | # - les donnees IR et/ou VIS et l algorithme ISCCP-D1 |
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| 211 | # - top_height = 1 -> algo IR-VIS |
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| 212 | # - top_height = 2 -> identique a 1, mais "ptop(ibox)=pfull(ilev)" |
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| 213 | # - top_height = 3 -> algo IR |
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[1146] | 214 | top_height = 1 |
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[1300] | 215 | ### overlap = Hypothese de Recouvrement (HR) utilisee pour le simulateur ISCCP |
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| 216 | # - overlap=1 Max overlap |
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| 217 | # - overlap=2 Random overlap |
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| 218 | # - overlap=3 Max/Random overlap |
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[524] | 219 | overlap = 3 |
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