1 | # $Id$ |
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2 | # |
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3 | ### type_ocean = force / slab /couple |
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4 | type_ocean=force |
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5 | ### VEGET= y si ORCHIDEE, =n si bucket |
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6 | VEGET=y |
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7 | # |
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8 | # PARAMETRES ANCIENNEMENT DANS gcm.def |
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9 | ## Cycle diurne ou non |
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10 | cycle_diurne=y |
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11 | ## Soil Model ou non |
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12 | soil_model=y |
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13 | ## Choix ou non de New oliq |
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14 | new_oliq=y |
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15 | ## Activation ou non de la parametrisation de Hines pour la strato |
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16 | ok_hines=n |
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17 | ## Orodr ou non pour l orographie |
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18 | ok_orodr=y |
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19 | ## Orolf ou non pour l orographie |
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20 | ok_orolf=y |
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21 | ## Si = .T. , lecture du fichier limit avec la bonne annee |
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22 | ok_limitvrai=n |
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23 | ## Nombre d'appels des routines de rayonnements ( par jour) |
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24 | nbapp_rad=12 |
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25 | ## 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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26 | iflag_con=30 |
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27 | # |
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28 | # Parametres fichiers de sortie |
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29 | # |
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30 | ### type_run = type run par rapport aux fichiers et variables de sortie |
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31 | # - type_run = CLIM/ENSP (=1) |
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32 | # - type_run = AMIP/CFMI (=2) |
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33 | type_run=AMIP |
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34 | ### OK_journe= y sortir fichier journalier histday.nc, =n pas de fichier histday.nc |
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35 | OK_journe=n |
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36 | ### OK_mensuel= y sortir fichier mensuel histmth.nc, =n pas de fichier histmth.nc |
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37 | OK_mensuel=y |
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38 | ### OK_instan=y, ecrire sorties "instantannees" (chaque pas de temps de la physique) |
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39 | OK_instan=n |
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40 | ### OK_hf=y, ecrire sorties hautes frequence histhf.nc, =n pas de fichier histhf.nc |
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41 | ok_hf=n |
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42 | # |
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43 | # Parametres niveau de sorties differents fichiers |
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44 | # |
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45 | ### lev_histhf=0-4, niveau de sortie fichier "histhf.nc" |
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46 | # - lev_histhf=0 => pas de sorties histhf.nc |
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47 | # - lev_histhf=2 => defaut |
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48 | # - lev_histhf=3 => variables sur niveaux standards |
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49 | # - lev_histhf=4 => histhf3d.nc champs 3d niveaux modele => fichier. histhf3d.nc |
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50 | lev_histhf=2 |
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51 | ### lev_histday=0-5, niveau de sortie fichier "histday.nc" |
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52 | # - lev_histday=0 => pas de sorties lev_histday.nc |
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53 | # - lev_histday=2 => defaut |
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54 | # - lev_histday=3 => + champs 3D => F. Lott |
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55 | # - lev_histday=4 => + champs sous-surfaces |
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56 | # - lev_histday=5 => + champs F. Aires |
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57 | lev_histday=2 |
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58 | ### lev_histmth=0-4, niveau de sortie fichier "histmth.nc" |
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59 | # - lev_histmth=0 => pas de sorties lev_histmth.nc |
---|
60 | # - lev_histmth=2 => defaut |
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61 | # - lev_histmth=3 => albedo, rugosite sous-surfaces |
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62 | # - lev_histmth=4 => champs tendances 3d |
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63 | lev_histmth=2 |
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64 | ### ecrit_hf = frequence ecriture fichier histhf.nc en jours |
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65 | ecrit_hf=0.250 |
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66 | ### ecrit_day = frequence ecriture fichier histday.nc en jours |
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67 | ecrit_day=1. |
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68 | ### ecrit_mth = frequence ecriture fichier histmth.nc en jours |
---|
69 | ecrit_mth=30. |
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70 | ### freqin_isccp = frequence input en secondes du simulateur ISCCP |
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71 | freq_ISCCP=10800. |
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72 | ### freqout_isccp = frequence output en jours du simulateur ISCCP |
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73 | ecrit_ISCCP=30. |
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74 | ### niveau du diagnostique de conservation d energie |
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75 | if_ebil=0 |
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76 | # |
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77 | # parametres KE |
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78 | # |
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79 | ### epmax = Efficacite precipitation maximale |
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80 | epmax = .99 |
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81 | ### ok_adj_ema = ?? pas utilise |
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82 | ok_adj_ema = n |
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83 | ### iflag_clw Flag calcul eau liquide |
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84 | # - iflag_clw=0 : qcond_incld(i,l) = em_qcondc(l) |
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85 | # - iflag_clw=1 : qcond_incld(i,l) = em_qcond(l) |
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86 | # - iflag_clw=2 : eau liquide diagnostique en fonction de la Precip |
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87 | iflag_clw = 1 |
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88 | # |
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89 | # parametres nuages |
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90 | # |
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91 | ### cld_lc_lsc contenu en eau liquide des nuages large-scale (fisrtilp) |
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92 | cld_lc_lsc = 2.6e-4 |
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93 | ### cld_lc_con contenu en eau liquide des nuages convectifs (fisrtilp) |
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94 | cld_lc_con = 2.6e-4 |
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95 | ### cld_tau_lsc cte de temps utilisee pour eliminer l eau large-scale (fisrtilp) |
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96 | cld_tau_lsc = 3600. |
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97 | ### cld_tau_con cte de temps utilisee pour eliminer l eau convective (fisrtilp) |
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98 | cld_tau_con = 3600. |
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99 | ### ffallv_lsc cte utilisee dans calcul vitesse de chute cristaux de glace large-scale (fisrtilp) |
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100 | ffallv_lsc = 1. |
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101 | ### ffallv_lsc cte utilisee dans calcul vitesse de chute cristaux de glace convectifs (fisrtilp) |
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102 | ffallv_con = 1. |
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103 | ### coef_eva coef evaporation precips eau/glace (fisrtilp/fisrtilp_tr?/conlmd?) |
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104 | coef_eva = 2.e-5 |
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105 | ### reevap_ice reevaporation de toute la precip dans la couche du dessous pour la glace (fisrtilp) |
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106 | reevap_ice = y |
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107 | ### iflag_cldcon flag pour calculer ratqsc=F(ratqsbas,fact_cldcon,q_seri) (physiq) |
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108 | # - iflag_cldcon<=-1 diag. rain_Tiedtke |
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109 | # - iflag_cldcon=1, ratqsc=ratqsbas+fact_cldcon*(q_seri(1)-q_seri(k))/q_seri(k) |
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110 | # - iflag_cldcon=1/2, ratqs=max(ratqs,ratqsc) |
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111 | # - iflag_cldcon=3, ratqs=ratqss |
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112 | iflag_cldcon = 3 |
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113 | ### iflag_pdf : flag calcul distribution sous-maille de l eau et des nuages |
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114 | # - iflag_pdf=0, version ratqs, |
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115 | # - iflag_pdf=1, calcul eau condensee, fraction nuageuse, eau nuageuse a partir |
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116 | # - des PDFS de Sandrine Bony |
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117 | iflag_pdf = 1 |
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118 | ### fact_cldcon constante calcul ratqsc (voir iflag_cldcon) et proprietes nuages convectifs, clwcon0 (physiq.F) |
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119 | fact_cldcon = 1. |
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120 | ### facttemps= facteur de relaxation de ratqs (iflag_cldcon=1/2) et rnebcon (iflag_cldcon=3) |
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121 | facttemps = 1.e-4 |
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122 | ## ok_newmicro =y appel newmicro , =n appel nuage (calcul epaisseur optique et emmissivite des nuages) |
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123 | ok_newmicro = y |
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124 | ### iflag_ratqs=0 correspond a la version IPCC AR4 |
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125 | iflag_ratqs=0 |
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126 | ### ratqsbas ratqs en bas si iflag_cldcon=1 |
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127 | ratqsbas = 0.005 |
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128 | ### ratqshaut ratqs en haut pour ratqss "stables" |
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129 | ratqshaut = 0.33 |
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130 | ### rad_froid rayon cristaux des nuages de glace "froids" |
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131 | rad_froid = 35 |
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132 | ### rad_chau1 rayon goutelettes d eau chauds", en haut: k=4-klev |
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133 | rad_chau1=12 |
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134 | ### rad_chau2 rayon goutelettes d eau chauds", en bas: k=1-3 |
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135 | rad_chau2=11 |
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136 | # |
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137 | # Coefficient et parametres sur les drags |
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138 | # |
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139 | f_cdrag_ter=1. |
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140 | f_cdrag_stable=1. |
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141 | f_cdrag_oce=0.8 |
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142 | f_rugoro=0. |
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143 | ### ksta_ter coef.diffusion minimale sur terre/sic/lic |
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144 | ksta_ter=1.e-7 |
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145 | ### cdmmax = cdrag maximum pour le moment |
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146 | cdmmax = 2.5E-3 |
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147 | ### cdhmax = cdrag maximum pour l energie |
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148 | cdhmax = 2.0E-3 |
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149 | # |
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150 | # Parametres "orbitaux/ ere geologique" |
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151 | # |
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152 | ### R_ecc = Excentricite |
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153 | R_ecc = 0.016715 |
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154 | ### R_peri = Equinoxe |
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155 | R_peri = 102.7 |
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156 | ### R_incl = Inclinaison |
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157 | R_incl = 23.441 |
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158 | ### solaire = Constante solaire |
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159 | solaire = 1365. |
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160 | # |
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161 | # Taux gaz a effet de serre |
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162 | # |
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163 | ### co2_ppm = taux CO2 en ppm |
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164 | co2_ppm = 348. |
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165 | ### CH4_ppb = taux CH4 en ppb |
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166 | CH4_ppb = 1650. |
---|
167 | ### N2O_ppb = taux N2O en ppb |
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168 | N2O_ppb = 306. |
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169 | ### CFC11_ppt = taux CFC11 en ppt |
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170 | CFC11_ppt = 280. |
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171 | ### CFC12_ppt = taux CFC12 en ppt |
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172 | CFC12_ppt = 484. |
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173 | # |
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174 | # Quel aerosol utilise-t-on |
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175 | # |
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176 | ### 1 => so4 only (defaut), 2 => bc only, 3 => pom only |
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177 | ### 4 => seasalt only, 5 => dust only, 6 => all aerosol |
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178 | flag_aerosol=1 |
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179 | # |
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180 | # Parametres effets directs/indirects des "aerosols" |
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181 | # |
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182 | ### ok_ade=y/n flag Aerosol direct effect |
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183 | ok_ade=n |
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184 | ### ok_aie=y/n flag Aerosol indirect effect |
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185 | ok_aie=n |
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186 | ### aer_type = Aerosol variation type : actuel / preind / scenario |
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187 | aer_type=actuel |
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188 | ### bl95_b0 = Parameter in CDNC-maer link (Boucher&Lohmann 1995) |
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189 | bl95_b0=1.7 |
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190 | ### bl95_b1 = Parameter in CDNC-maer link (Boucher&Lohmann 1995) |
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191 | bl95_b1=0.2 |
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192 | # |
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193 | # Parametres simulateur ISCCP |
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194 | # |
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195 | ### ok_isccp=y/n flag simulateur ISCCP |
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196 | ok_isccp=n |
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197 | ### top_height = flag choix calcul nuages par le simulateur en utilisant |
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198 | # - les donnees IR et/ou VIS et l algorithme ISCCP-D1 |
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199 | # - top_height = 1 -> algo IR-VIS |
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200 | # - top_height = 2 -> identique a 1, mais "ptop(ibox)=pfull(ilev)" |
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201 | # - top_height = 3 -> algo IR |
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202 | top_height = 1 |
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203 | ### overlap = Hypothese de Recouvrement (HR) utilisee pour le simulateur ISCCP |
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204 | # - overlap=1 Max overlap |
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205 | # - overlap=2 Random overlap |
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206 | # - overlap=3 Max/Random overlap |
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207 | overlap = 3 |
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