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revision 68 by guez, Wed Nov 14 16:59:30 2012 UTC revision 69 by guez, Mon Feb 18 16:33:12 2013 UTC
# Line 4  module newmicro_m Line 4  module newmicro_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE newmicro (paprs, pplay,ok_newmicro, t, pqlwp, pclc, pcltau, &    SUBROUTINE newmicro (paprs, play, t, qlwp, clc, cltau, clemi, cldh, &
8         pclemi, pch, pcl, pcm, pct, pctlwp, xflwp, xfiwp, xflwc, xfiwc, &         cldl, cldm, cldt, ctlwp, flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, sulfate, &
9         ok_aie, sulfate, sulfate_pi, bl95_b0, bl95_b1, cldtaupi, re, fl)         sulfate_pi, bl95_b0, bl95_b1, cldtaupi, re, fl)
10    
11      ! From LMDZ4/libf/phylmd/newmicro.F, version 1.2 2004/06/03 09:22:43      ! From LMDZ4/libf/phylmd/newmicro.F, version 1.2 2004/06/03 09:22:43
12    
13      use dimens_m      ! Authors: Z. X. Li (LMD/CNRS), Johannes Quaas
14      use dimphy      ! Date: 1993/09/10
15      use SUPHEC_M      ! Objet: calcul de l'épaisseur optique et de l'émissivité des nuages.
16      use nuagecom  
17      !======================================================================      USE conf_phys_m, ONLY: rad_chau1, rad_chau2
18      ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930910      USE dimphy, ONLY: klev, klon
19      ! Objet: Calculer epaisseur optique et emmissivite des nuages      USE suphec_m, ONLY: rd, rg
20      !======================================================================      use nr_util, only: pi
21      ! Arguments:  
22      ! t-------input-R-temperature      REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, klev+1)
23      ! pqlwp---input-R-eau liquide nuageuse dans l'atmosphere (kg/kg)      real, intent(in):: play(:, :) ! (klon, klev)
24      ! pclc----input-R-couverture nuageuse pour le rayonnement (0 a 1)      REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, klev) temperature
25      !  
26      ! ok_aie--input-L-apply aerosol indirect effect or not      REAL, intent(in):: qlwp(:, :) ! (klon, klev)
27      ! sulfate-input-R-sulfate aerosol mass concentration [um/m^3]      ! eau liquide nuageuse dans l'atmosphère (kg/kg)
28      ! sulfate_pi-input-R-dito, pre-industrial value  
29      ! bl95_b0-input-R-a parameter, may be varied for tests (s-sea, l-land)      REAL, intent(inout):: clc(:, :) ! (klon, klev)
30      ! bl95_b1-input-R-a parameter, may be varied for tests (    -"-      )      ! couverture nuageuse pour le rayonnement (0 à 1)
31      !        
32      ! cldtaupi-output-R-pre-industrial value of cloud optical thickness,      REAL, intent(out):: cltau(:, :) ! (klon, klev)  épaisseur optique des nuages
33      !                   needed for the diagnostics of the aerosol indirect      REAL, intent(out):: clemi(:, :) ! (klon, klev) émissivité des nuages (0 à 1)
34      !                   radiative forcing (see radlwsw)  
35      ! re------output-R-Cloud droplet effective radius multiplied by fl [um]      REAL, intent(out):: cldh(:), cldl(:), cldm(:), cldt(:) ! (klon)
36      ! fl------output-R-Denominator to re, introduced to avoid problems in      REAL, intent(out):: ctlwp(:) ! (klon)
37      !                  the averaging of the output. fl is the fraction of liquid      REAL, intent(out):: flwp(:), fiwp(:) ! (klon)
38      !                  water clouds within a grid cell                REAL, intent(out):: flwc(:, :), fiwc(:, :) ! (klon, klev)
39      ! pcltau--output-R-epaisseur optique des nuages      LOGICAL, intent(in):: ok_aie ! apply aerosol indirect effect
40      ! pclemi--output-R-emissivite des nuages (0 a 1)  
41      !======================================================================      REAL, intent(in):: sulfate(:, :) ! (klon, klev)
42      !      ! sulfate aerosol mass concentration (micro g m-3)
43      !  
44      REAL, intent(in):: paprs(klon,klev+1)      REAL, intent(in):: sulfate_pi(:, :) ! (klon, klev)
45      real, intent(in):: pplay(klon,klev)      ! sulfate aerosol mass concentration (micro g m-3), pre-industrial value
46      REAL, intent(in):: t(klon,klev)  
47      !      REAL, intent(in):: bl95_b0, bl95_b1
48      REAL pclc(klon,klev)      ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
49      REAL pqlwp(klon,klev)      ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
50      REAL pcltau(klon,klev), pclemi(klon,klev)      ! concentration.
51      !  
52      REAL pct(klon), pctlwp(klon), pch(klon), pcl(klon), pcm(klon)      REAL, intent(out):: cldtaupi(:, :) ! (klon, klev)
53      !      ! pre-industrial value of cloud optical thickness, needed for the
54      LOGICAL lo      ! diagnosis of the aerosol indirect radiative forcing (see
55      !      ! radlwsw)
56      REAL cetahb, cetamb  
57      PARAMETER (cetahb = 0.45, cetamb = 0.80)      REAL, intent(out):: re(:, :) ! (klon, klev)
58      !      ! cloud droplet effective radius multiplied by fl (micro m)
59    
60        REAL, intent(out):: fl(:, :) ! (klon, klev)
61        ! Denominator to re, introduced to avoid problems in the averaging
62        ! of the output. fl is the fraction of liquid water clouds within
63        ! a grid cell.
64    
65        ! Local:
66    
67        REAL, PARAMETER:: cetahb = 0.45, cetamb = 0.8
68      INTEGER i, k      INTEGER i, k
69      !IM: 091003   REAL zflwp, zradef, zfice, zmsac      REAL zflwp(klon), fice
     REAL zflwp(klon), zradef, zfice, zmsac  
     !IM: 091003 rajout  
     REAL xflwp(klon), xfiwp(klon)  
     REAL xflwc(klon,klev), xfiwc(klon,klev)  
     !  
70      REAL radius, rad_chaud      REAL radius, rad_chaud
71      !c      PARAMETER (rad_chau1=13.0, rad_chau2=9.0, rad_froid=35.0)      REAL, PARAMETER:: coef_chau = 0.13
72      !cc      PARAMETER (rad_chaud=15.0, rad_froid=35.0)      REAL, PARAMETER:: seuil_neb = 0.001, t_glace = 273. - 15.
     ! sintex initial      PARAMETER (rad_chaud=10.0, rad_froid=30.0)  
     REAL coef, coef_froi, coef_chau  
     PARAMETER (coef_chau=0.13, coef_froi=0.09)  
     REAL seuil_neb, t_glace  
     PARAMETER (seuil_neb=0.001, t_glace=273.0-15.0)  
     INTEGER nexpo ! exponentiel pour glace/eau  
     PARAMETER (nexpo=6)  
     !cc      PARAMETER (nexpo=1)  
   
     ! -- sb:  
     logical ok_newmicro  
     !     parameter (ok_newmicro=.FALSE.)  
     !IM: 091003   real rel, tc, rei, zfiwp  
73      real rel, tc, rei, zfiwp(klon)      real rel, tc, rei, zfiwp(klon)
74      real k_liq, k_ice0, k_ice, DF      real k_ice
75      parameter (k_liq=0.0903, k_ice0=0.005) ! units=m2/g      real, parameter:: k_ice0 = 0.005 ! units=m2/g
76      parameter (DF=1.66) ! diffusivity factor      real, parameter:: DF = 1.66 ! diffusivity factor
77      ! sb --      REAL cdnc(klon, klev) ! cloud droplet number concentration (m-3)
78      !jq for the aerosol indirect effect  
79      !jq introduced by Johannes Quaas (quaas@lmd.jussieu.fr), 27/11/2003      REAL cdnc_pi(klon, klev)
80      !jq            ! cloud droplet number concentration, pre-industrial value (m-3)
81      LOGICAL ok_aie            ! Apply AIE or not?  
82      LOGICAL ok_a1lwpdep       ! a1 LWP dependent?      !-----------------------------------------------------------------
83    
84      REAL sulfate(klon, klev)  ! sulfate aerosol mass concentration [ug m-3]      ! Calculer l'épaisseur optique et l'émissivité des nuages
85      REAL cdnc(klon, klev)     ! cloud droplet number concentration [m-3]  
86      REAL re(klon, klev)       ! cloud droplet effective radius [um]      loop_horizontal: DO i = 1, klon
87      REAL sulfate_pi(klon, klev)  ! sulfate aerosol mass concentration [ug m-3] (pre-industrial value)         flwp(i) = 0.
88      REAL cdnc_pi(klon, klev)     ! cloud droplet number concentration [m-3] (pi value)         fiwp(i) = 0.
89      REAL re_pi(klon, klev)       ! cloud droplet effective radius [um] (pi value)  
   
     REAL fl(klon, klev)       ! xliq * rneb (denominator to re; fraction of liquid water clouds within the grid cell)  
   
     REAL bl95_b0, bl95_b1     ! Parameter in B&L 95-Formula  
   
     REAL cldtaupi(klon, klev) ! pre-industrial cloud opt thickness for diag  
     !jq-end      
     !  
     ! Calculer l'epaisseur optique et l'emmissivite des nuages  
     !  
     !IM inversion des DO  
     DO i = 1, klon  
        xflwp(i)=0.  
        xfiwp(i)=0.  
90         DO k = 1, klev         DO k = 1, klev
91            !            clc(i, k) = MAX(clc(i, k), seuil_neb)
92            xflwc(i,k)=0.  
93            xfiwc(i,k)=0.            ! liquid/ice cloud water paths:
           !  
           rad_chaud = rad_chau1  
           IF (k.LE.3) rad_chaud = rad_chau2  
           pclc(i,k) = MAX(pclc(i,k), seuil_neb)  
           zflwp(i) = 1000.*pqlwp(i,k)/RG/pclc(i,k) &  
                *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))  
           zfice = 1.0 - (t(i,k)-t_glace) / (273.13-t_glace)  
           zfice = MIN(MAX(zfice,0.0),1.0)  
           zfice = zfice**nexpo  
           radius = rad_chaud * (1.-zfice) + rad_froid * zfice  
           coef = coef_chau * (1.-zfice) + coef_froi * zfice  
           pcltau(i,k) = 3.0/2.0 * zflwp(i) / radius  
           pclemi(i,k) = 1.0 - EXP( - coef * zflwp(i))  
   
           if (ok_newmicro) then  
   
              ! -- liquid/ice cloud water paths:  
   
              zfice = 1.0 - (t(i,k)-t_glace) / (273.13-t_glace)  
              zfice = MIN(MAX(zfice,0.0),1.0)  
   
              zflwp(i) = 1000.*(1.-zfice)*pqlwp(i,k)/pclc(i,k) &  
                   *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG  
              zfiwp(i) = 1000.*zfice*pqlwp(i,k)/pclc(i,k) &  
                   *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG  
   
              xflwp(i) = xflwp(i)+ (1.-zfice)*pqlwp(i,k) &  
                   *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG  
              xfiwp(i) = xfiwp(i)+ zfice*pqlwp(i,k) &  
                   *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG  
   
              !IM Total Liquid/Ice water content  
              xflwc(i,k) = xflwc(i,k)+(1.-zfice)*pqlwp(i,k)  
              xfiwc(i,k) = xfiwc(i,k)+zfice*pqlwp(i,k)  
              !IM In-Cloud Liquid/Ice water content  
              !        xflwc(i,k) = xflwc(i,k)+(1.-zfice)*pqlwp(i,k)/pclc(i,k)  
              !        xfiwc(i,k) = xfiwc(i,k)+zfice*pqlwp(i,k)/pclc(i,k)  
   
              ! -- effective cloud droplet radius (microns):  
   
              ! for liquid water clouds:  
              IF (ok_aie) THEN  
                 ! Formula "D" of Boucher and Lohmann, Tellus, 1995  
                 !              
                 cdnc(i,k) = 10.**(bl95_b0+bl95_b1* &  
                      log(MAX(sulfate(i,k),1.e-4))/log(10.))*1.e6 !-m-3  
                 ! Cloud droplet number concentration (CDNC) is restricted  
                 ! to be within [20, 1000 cm^3]  
                 !  
                 cdnc(i,k)=MIN(1000.e6,MAX(20.e6,cdnc(i,k)))  
                 !  
                 !  
                 cdnc_pi(i,k) = 10.**(bl95_b0+bl95_b1* &  
                      log(MAX(sulfate_pi(i,k),1.e-4))/log(10.))*1.e6 !-m-3  
                 cdnc_pi(i,k)=MIN(1000.e6,MAX(20.e6,cdnc_pi(i,k)))  
                 !              
                 !  
                 ! air density: pplay(i,k) / (RD * zT(i,k))  
                 ! factor 1.1: derive effective radius from volume-mean radius  
                 ! factor 1000 is the water density  
                 ! _chaud means that this is the CDR for liquid water clouds  
                 !  
                 rad_chaud =  &  
                      1.1 * ( (pqlwp(i,k) * pplay(i,k) / (RD * T(i,k)) )   &  
                      / (4./3. * RPI * 1000. * cdnc(i,k)) )**(1./3.)  
                 !  
                 ! Convert to um. CDR shall be at least 3 um.  
                 !  
                 !           rad_chaud = MAX(rad_chaud*1.e6, 3.)  
                 rad_chaud = MAX(rad_chaud*1.e6, 5.)  
   
                 ! Pre-industrial cloud opt thickness  
                 !  
                 ! "radius" is calculated as rad_chaud above (plus the  
                 ! ice cloud contribution) but using cdnc_pi instead of  
                 ! cdnc.  
                 radius =  &  
                      1.1 * ( (pqlwp(i,k) * pplay(i,k) / (RD * T(i,k)) )   &  
                      / (4./3. * RPI * 1000. * cdnc_pi(i,k)) )**(1./3.)  
                 radius = MAX(radius*1.e6, 5.)  
   
                 tc = t(i,k)-273.15  
                 rei = 0.71*tc + 61.29  
                 if (tc.le.-81.4) rei = 3.5  
                 if (zflwp(i).eq.0.) radius = 1.  
                 if (zfiwp(i).eq.0. .or. rei.le.0.) rei = 1.  
                 cldtaupi(i,k) = 3.0/2.0 * zflwp(i) / radius &  
                      + zfiwp(i) * (3.448e-03  + 2.431/rei)  
              ENDIF                  ! ok_aie  
              ! For output diagnostics  
              !  
              ! Cloud droplet effective radius [um]  
              !  
              ! we multiply here with f * xl (fraction of liquid water  
              ! clouds in the grid cell) to avoid problems in the  
              ! averaging of the output.  
              ! In the output of IOIPSL, derive the real cloud droplet  
              ! effective radius as re/fl  
              !  
              fl(i,k) = pclc(i,k)*(1.-zfice)              
              re(i,k) = rad_chaud*fl(i,k)  
   
              !-jq end          
   
              rel = rad_chaud  
              ! for ice clouds: as a function of the ambiant temperature  
              ! [formula used by Iacobellis and Somerville (2000), with an  
              ! asymptotical value of 3.5 microns at T<-81.4 C added to be  
              ! consistent with observations of Heymsfield et al. 1986]:  
              tc = t(i,k)-273.15  
              rei = 0.71*tc + 61.29  
              if (tc.le.-81.4) rei = 3.5  
   
              ! -- cloud optical thickness :  
   
              ! [for liquid clouds, traditional formula,  
              !  for ice clouds, Ebert & Curry (1992)]  
   
              if (zflwp(i).eq.0.) rel = 1.  
              if (zfiwp(i).eq.0. .or. rei.le.0.) rei = 1.  
              pcltau(i,k) = 3.0/2.0 * ( zflwp(i)/rel ) &  
                   + zfiwp(i) * (3.448e-03  + 2.431/rei)  
   
              ! -- cloud infrared emissivity:  
   
              ! [the broadband infrared absorption coefficient is parameterized  
              !  as a function of the effective cld droplet radius]  
   
              ! Ebert and Curry (1992) formula as used by Kiehl & Zender (1995):  
              k_ice = k_ice0 + 1.0/rei  
   
              pclemi(i,k) = 1.0 &  
                   - EXP( - coef_chau*zflwp(i) - DF*k_ice*zfiwp(i) )  
   
           endif ! ok_newmicro  
   
           lo = (pclc(i,k) .LE. seuil_neb)  
           IF (lo) pclc(i,k) = 0.0  
           IF (lo) pcltau(i,k) = 0.0  
           IF (lo) pclemi(i,k) = 0.0  
94    
95            IF (lo) cldtaupi(i,k) = 0.0            fice = 1. - (t(i, k) - t_glace) / (273.13 - t_glace)
96            IF (.NOT.ok_aie) cldtaupi(i,k)=pcltau(i,k)                        fice = MIN(MAX(fice, 0.), 1.)
97    
98              zflwp(i) = 1000. * (1. - fice) * qlwp(i, k) / clc(i, k) &
99                   * (paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)) / RG
100              zfiwp(i) = 1000. * fice * qlwp(i, k) / clc(i, k) &
101                   * (paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)) / RG
102    
103              flwp(i) = flwp(i) &
104                   + (1. - fice) * qlwp(i, k) * (paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)) / RG
105              fiwp(i) = fiwp(i) &
106                   + fice * qlwp(i, k) * (paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)) / RG
107    
108              ! Total Liquid/Ice water content
109              flwc(i, k) = (1.-fice) * qlwp(i, k)
110              fiwc(i, k) = fice * qlwp(i, k)
111              ! In-Cloud Liquid/Ice water content
112    
113              ! effective cloud droplet radius (microns):
114    
115              ! for liquid water clouds:
116              IF (ok_aie) THEN
117                 cdnc(i, k) = 10.**(bl95_b0 + bl95_b1 &
118                      * log10(MAX(sulfate(i, k), 1e-4))) * 1.e6
119                 cdnc_pi(i, k) = 10.**(bl95_b0 + bl95_b1 &
120                      * log10(MAX(sulfate_pi(i, k), 1e-4))) * 1e6
121    
122                 ! Restrict to interval [20, 1000] cm^3:
123                 cdnc(i, k) = MIN(1000e6, MAX(20e6, cdnc(i, k)))
124                 cdnc_pi(i, k) = MIN(1000e6, MAX(20e6, cdnc_pi(i, k)))
125    
126                 ! air density: play(i, k) / (RD * T(i, k))
127                 ! factor 1.1: derive effective radius from volume-mean radius
128                 ! factor 1000 is the water density
129                 ! "_chaud" means that this is the CDR for liquid water clouds
130    
131                 rad_chaud = 1.1 * ((qlwp(i, k) * play(i, k) / (RD * T(i, k))) &
132                      / (4./3. * PI * 1000. * cdnc(i, k)))**(1./3.)
133    
134                 ! Convert to micro m and set a lower limit:
135                 rad_chaud = MAX(rad_chaud * 1e6, 5.)
136    
137                 ! Pre-industrial cloud optical thickness
138    
139                 ! "radius" is calculated as rad_chaud above (plus the
140                 ! ice cloud contribution) but using cdnc_pi instead of
141                 ! cdnc.
142                 radius = 1.1 * ((qlwp(i, k) * play(i, k) / (RD * T(i, k))) &
143                      / (4./3. * PI * 1000. * cdnc_pi(i, k)))**(1./3.)
144                 radius = MAX(radius * 1e6, 5.)
145    
146                 tc = t(i, k)-273.15
147                 rei = merge(3.5, 0.71 * tc + 61.29, tc <= -81.4)
148                 if (zflwp(i) == 0.) radius = 1.
149                 if (zfiwp(i) == 0. .or. rei <= 0.) rei = 1.
150                 cldtaupi(i, k) = 3. / 2. * zflwp(i) / radius &
151                      + zfiwp(i) * (3.448e-03 + 2.431 / rei)
152              else
153                 rad_chaud = merge(rad_chau2, rad_chau1, k <= 3)
154              ENDIF
155              ! For output diagnostics
156    
157              ! Cloud droplet effective radius (micro m)
158    
159              ! we multiply here with f * xl (fraction of liquid water
160              ! clouds in the grid cell) to avoid problems in the
161              ! averaging of the output.
162              ! In the output of IOIPSL, derive the real cloud droplet
163              ! effective radius as re/fl
164    
165              fl(i, k) = clc(i, k) * (1.-fice)
166              re(i, k) = rad_chaud * fl(i, k)
167    
168              rel = rad_chaud
169              ! for ice clouds: as a function of the ambiant temperature
170              ! (formula used by Iacobellis and Somerville (2000), with an
171              ! asymptotical value of 3.5 microns at T<-81.4 C added to be
172              ! consistent with observations of Heymsfield et al. 1986):
173              tc = t(i, k)-273.15
174              rei = merge(3.5, 0.71 * tc + 61.29, tc <= -81.4)
175    
176              ! cloud optical thickness:
177    
178              ! (for liquid clouds, traditional formula,
179              ! for ice clouds, Ebert & Curry (1992))
180    
181              if (zflwp(i) == 0.) rel = 1.
182              if (zfiwp(i) == 0. .or. rei <= 0.) rei = 1.
183              cltau(i, k) = 3./2. * (zflwp(i)/rel) &
184                   + zfiwp(i) * (3.448e-03 + 2.431/rei)
185    
186              ! cloud infrared emissivity:
187    
188              ! (the broadband infrared absorption coefficient is parameterized
189              ! as a function of the effective cld droplet radius)
190    
191              ! Ebert and Curry (1992) formula as used by Kiehl & Zender (1995):
192              k_ice = k_ice0 + 1. / rei
193    
194              clemi(i, k) = 1. - EXP(- coef_chau * zflwp(i) - DF * k_ice * zfiwp(i))
195    
196              if (clc(i, k) <= seuil_neb) then
197                 clc(i, k) = 0.
198                 cltau(i, k) = 0.
199                 clemi(i, k) = 0.
200                 cldtaupi(i, k) = 0.
201              end if
202    
203              IF (.NOT. ok_aie) cldtaupi(i, k) = cltau(i, k)
204         ENDDO         ENDDO
205      ENDDO      ENDDO loop_horizontal
206      !cc      DO k = 1, klev  
     !cc      DO i = 1, klon  
     !cc         t(i,k) = t(i,k)  
     !cc         pclc(i,k) = MAX( 1.e-5 , pclc(i,k) )  
     !cc         lo = pclc(i,k) .GT. (2.*1.e-5)  
     !cc         zflwp = pqlwp(i,k)*1000.*(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))  
     !cc     .          /(rg*pclc(i,k))  
     !cc         zradef = 10.0 + (1.-sigs(k))*45.0  
     !cc         pcltau(i,k) = 1.5 * zflwp / zradef  
     !cc         zfice=1.0-MIN(MAX((t(i,k)-263.)/(273.-263.),0.0),1.0)  
     !cc         zmsac = 0.13*(1.0-zfice) + 0.08*zfice  
     !cc         pclemi(i,k) = 1.-EXP(-zmsac*zflwp)  
     !cc         if (.NOT.lo) pclc(i,k) = 0.0  
     !cc         if (.NOT.lo) pcltau(i,k) = 0.0  
     !cc         if (.NOT.lo) pclemi(i,k) = 0.0  
     !cc      ENDDO  
     !cc      ENDDO  
     !ccccc      print*, 'pas de nuage dans le rayonnement'  
     !ccccc      DO k = 1, klev  
     !ccccc      DO i = 1, klon  
     !ccccc         pclc(i,k) = 0.0  
     !ccccc         pcltau(i,k) = 0.0  
     !ccccc         pclemi(i,k) = 0.0  
     !ccccc      ENDDO  
     !ccccc      ENDDO  
     !  
207      ! COMPUTE CLOUD LIQUID PATH AND TOTAL CLOUDINESS      ! COMPUTE CLOUD LIQUID PATH AND TOTAL CLOUDINESS
208      !  
209      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
210         pct(i)=1.0         cldt(i)=1.
211         pch(i)=1.0         cldh(i)=1.
212         pcm(i) = 1.0         cldm(i) = 1.
213         pcl(i) = 1.0         cldl(i) = 1.
214         pctlwp(i) = 0.0         ctlwp(i) = 0.
215      ENDDO      ENDDO
216      !  
217      DO k = klev, 1, -1      DO k = klev, 1, -1
218         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
219            pctlwp(i) = pctlwp(i)  &            ctlwp(i) = ctlwp(i) &
220                 + pqlwp(i,k)*(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG                 + qlwp(i, k) * (paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)) / RG
221            pct(i) = pct(i)*(1.0-pclc(i,k))            cldt(i) = cldt(i) * (1.-clc(i, k))
222            if (pplay(i,k).LE.cetahb*paprs(i,1)) &            if (play(i, k) <= cetahb * paprs(i, 1)) &
223                 pch(i) = pch(i)*(1.0-pclc(i,k))                 cldh(i) = cldh(i) * (1. - clc(i, k))
224            if (pplay(i,k).GT.cetahb*paprs(i,1) .AND. &            if (play(i, k) > cetahb * paprs(i, 1) .AND. &
225                 pplay(i,k).LE.cetamb*paprs(i,1))  &                 play(i, k) <= cetamb * paprs(i, 1)) &
226                 pcm(i) = pcm(i)*(1.0-pclc(i,k))                 cldm(i) = cldm(i) * (1.-clc(i, k))
227            if (pplay(i,k).GT.cetamb*paprs(i,1)) &            if (play(i, k) > cetamb * paprs(i, 1)) &
228                 pcl(i) = pcl(i)*(1.0-pclc(i,k))                 cldl(i) = cldl(i) * (1. - clc(i, k))
229         ENDDO         ENDDO
230      ENDDO      ENDDO
231      !  
232      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
233         pct(i)=1.-pct(i)         cldt(i)=1.-cldt(i)
234         pch(i)=1.-pch(i)         cldh(i)=1.-cldh(i)
235         pcm(i)=1.-pcm(i)         cldm(i)=1.-cldm(i)
236         pcl(i)=1.-pcl(i)         cldl(i)=1.-cldl(i)
237      ENDDO      ENDDO
238    
239    END SUBROUTINE newmicro    END SUBROUTINE newmicro

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